Der Markt für kantenemittierende Laser wächst um 13 % CAGR auf 7.4 Mrd. USD im Jahr 2027

Der Markt für kantenemittierende Laser wächst um 13 % CAGR auf 7.4 Mrd. USD im Jahr 2027

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14 Dezember 2022

Der Markt für kantenemittierende Laser (EELs) wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13 % von 3.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 7.4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027, schätzt Yole Intelligence (Teil der Yole Group) in seinem Bericht „Edge Emitting“. „Laser – Technologie- und Markttrends 2022“.

Die Halbleiterlaserlandschaft und insbesondere die kantenemittierenden Laser sind stark fragmentiert und vielfältig, da Lasertechnologien mittlerweile in vielen traditionellen und neu entstehenden Anwendungen allgegenwärtig sind. Kantenemittierende Laser werden in einer Vielzahl von Typen implementiert, darunter Diodenlaser, Faserlaser, diodengepumpte Festkörperlaser (DPSSLs) und optisch gepumpte Halbleiterlaser (OPSLs). Traditionelle Anwendungen umfassen Industrie-, Telekommunikations-, Wissenschafts- und Verbrauchermärkte. Konkret umfassen diese Bereiche optische Kommunikation, Materialverarbeitung, Displays, Automobilbeleuchtung, medizinische Dermatologie, Chirurgie und 3D-Sensorik bei der Lichterkennung und Entfernungsmessung (LiDAR). Zu den vielen Nischenanwendungen zählen außerdem der Militär- und Luft- und Raumfahrtmarkt sowie die spektroskopische Analyse für den Life-Science-Markt.

„Das Wachstum wird weiterhin durch die optische Kommunikation vorangetrieben, wie zum Beispiel optische Module und Verstärker für Datenkommunikation und Telekommunikation sowie 3D-Sensoranwendungen“, bemerkt Martin Vallo Ph.D., Senior Analyst bei Photonics (der auf optische Kommunikation und Halbleiterlaser spezialisiert ist). innerhalb der Abteilung Photonik und Sensorik).

Jede Anwendung wird durch eine spezifische Liefer-/Wertschöpfungskette abgedeckt, da eine Vielzahl von kantenemittierenden Lasergerätedesigns entwickelt wurden:

  • Chip: Fabry-Perot (FP) ist das derzeit am häufigsten verwendete kantenemittierende Laserdesign. Andere Designs, wie verteilte Bragg-Reflektoren (DBRs), Laser mit externem Hohlraum (ECL), Laser mit verteilter Rückkopplung (DFB), Quantenkaskadenlaser (QCLs) und breitflächige Laserdioden (BALDs), wurden entwickelt, um kritische Parameter zu verbessern machen sie für bestimmte Anwendungen geeignet.
  • Gehäuse: Es gibt auch eine breite Palette von Gehäusetypen, darunter TO (Transistor-Umriss), Pigtailed-Butterfly, C-Mount, D-Mount, hohe Wärmebelastung und Direct Chip on Submount, je nach Anwendung.

Parallel dazu stellen sich für Integratoren viele Fragen, bemerkt Yole. Welches ist das richtige Lasergerät für eine Anwendung? Welche Parameter sind am wichtigsten? Lasertechnologie ist im Wesentlichen eine Wechselwirkung von Licht und Materie, daher entstehen immer noch neue Anwendungen für die Sensorik, Materialverarbeitung und Biowissenschaften.

Anwendungen definieren Gerätespezifikationen und Integratoren müssen mehrere technische Parameter berücksichtigen, darunter Wellenlänge, Leistungsabgabe, spektrale Auflösung, Lichtstrahlqualität und optische Intensität. Das Verständnis der Anwendungsanforderungen und die Bewertung der Laserparameter sind daher der Schlüssel zum Treffen der richtigen Investitionsentscheidungen. Dies ist umso wichtiger, als die Preise für kantenemittierende Laser je nach Design und technischen Parametern stark variieren.

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Stichworte: Laserdioden

Besuchen Sie: www.yolegroup.com/product/eel-2022

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