自适应光学市场(2023-2032)
报告概述
2023 年,全球自适应光学市场价值为 6.05 亿美元,预计到 2032 年将增长 42.96 亿美元。 2023 年至 2032 年间,该市场的复合年增长率预计为 25.1%。
称为自适应光学 (AO) 的光学和光子学领域集成了用于光束传播、电信和显微镜的光学系统。通过减少传入波前畸变的影响并使镜子变形以解决畸变,该技术改善了视觉生态的功能。此外,通过消除测量和成像过程中光波畸变产生的误差,自适应光学器件提高了光学设备的效率。此外,它还可用于生物研究、激光通信和视网膜成像。波前传感器、控制系统和波前调制器是系统的三个主要部分。
天文学领域的采用、视网膜变性疾病患病率的上升以及各种生物医学研究项目对高分辨率显微镜的需求增加,都有助于这些自适应光学器件的市场扩张。然而,由于自适应系统的初始成本较高以及空间光学解决方案的设计和优化困难,预计自适应光学市场将面临越来越大的挑战。
注意:最终报告中的实际数字可能有所不同
关键要点
- 市场统计:全球自适应光学预计该市场的复合年增长率为 25.1%,从 2023 年的 6.05 亿美元增至 2032 年的 42.96 亿美元。
- 概述:在需求不断增长的推动下,自适应光学市场预计在未来几年将快速扩张用于高分辨率成像和不断增加的研发投资。天文学是自适应光学产品的最大细分市场,其次是眼科和显微镜。
- 最终用户分析:军事和国防是主要的最终用户行业,其次是生物医学。
- 最大且增长最快的地区:北美是自适应光学市场增长最快的地区。
- 需求和趋势:对高分辨率的需求天文学、眼科、显微镜、国防应用和国防相关领域的成像技术持续增长。 AO 组件内的技术进步也不断创造需求。
- 驱动因素:对高分辨率成像的需求与微创外科手术的需求不断增长。
- 限制: AO 系统的高成本和复杂性。
- 机遇:眼部疾病患病率的缓解带来了机会的增加。
- 区域分析:预计北美在其预计生命周期内将占据 40% 的市场份额。
- 主要参与者:Teledyn e2v Ltd、Northrop Grumman Corporation、Thorlabs, Inc.、Iris AO, Inc., l. (意大利)、Active Optical B.V.、Flexible Optical SA、Boston Micromachines Corporation、Phasics Corp.、Benchmark Electronics, Inc.、Edmund Optics Inc.、Aplegen Inc.、Holoeye Photonics AG、Sacher LatechnikGmbh、其他主要参与者
应用分析
自适应光学器件的广泛使用有助于显微镜克服这些困难。使用 AO 可以提高分辨率、信号强度和对比度。这些 AO 优点有助于体内深层组织成像。此外,自适应光学器件有助于解决利用高功率显微镜研究大样本时出现的问题。凭借其快速扫描显微镜载物台,自适应光学可以创建大样本的马赛克图像。此外,它有助于纠正光学缺陷引起的像差。因此,预计 AO 在医学显微镜中的有效性以及这些工具相对于高功率、宽视场扫描显微镜的经济性将推动市场扩张。
在整个预测期内,眼科领域预计将以最快的速度发展。使用非侵入性自适应光学器件可以识别和治疗眼部疾病。由于视网膜成像中自适应光学器件的使用越来越多,预计该细分市场将会增加。由于眼睛的光学缺陷导致眼睛的单色像差,传统的光学成像仪器很难诊断视网膜疾病。为了量化和校正这些像差并产生少量的衍射光,使用了自适应光学器件。由于 AO 的有效性,在眼科领域有多种形式,包括 AO-OCT 和 AO 眼底相机,预计将推动该细分市场的扩张。
最终用户分析
细分市场包括军事与国防、工业与制造、生物医学、天文学、通信和其他基于最终用户行业的细分市场。军事和国防在各个最终用户行业中保持着最大的市场份额,其次是生物医学行业。现代国防武器和高度复杂的制导系统是在军事和国防工业中使用自适应光学技术开发的。它们还被用作提高直接能量武器威力的技术。此外,军事部门越来越需要确定将自适应光学器件集成到水平路径监视系统中的方法。
组件分析
波前传感器、可变形镜和控制系统是应用中的三个类别。全球自适应光学市场按组件划分。推动该领域收入增长的主要因素之一是可以直接测量光波前相位和强度。 Shack-Hartman 波前传感器 (SHWFS) 将 2D 探测器与透镜相结合,让阵列测量从眼睛发出的像差波前的畸变,是最流行的波前传感器形式之一。
先进光学器件在光学计量和激光诊断中的使用增多也推动了这一领域的兴起。当与设备的固有特性(例如速度、振动和消色差)相结合时,具有数千波动态范围和约 99.9% 线性度的纳米精度可在研究和工业中实现不同的应用。
注意:最终报告中的实际数字可能会有所不同
关键细分市场
组件
- 波前传感器
- 波前调制器
- 控制系统
- 其他组件
最终用户
- 消费者
- 天文学
- 生物医学
- 军事与国防
- 工业与国防制造业
- 通信
- 其他最终用户
按应用
- 眼科
- 激光应用
- 显微镜
- 其他应用
驱动程序
增加对集成自适应光学的研发领域有望提振市场
近年来,由于自适应光学在眼科和视网膜成像等医学领域的应用,以减少光学畸变,因此对自适应光学的需求有所增加。随着对自适应光学器件的需求不断增长,包括 Iris AO Inc. 在内的多家企业提供专门针对眼科和视网膜成像的 AO 系统。例如,美国国家研究所Health 使用 Iris AO DM 进行视网膜成像。由于 AO 在各个领域都有大量应用,企业一直在研发方面投入巨资,以创造更好、更具创造性的产品。
政府资助的增加加速了全球自适应光学市场的增长
涉及高端工业显微镜和其他光谱方法的多个领域已经发现了自适应光学系统的用途。美国国家眼科研究所的研究人员使用活体荧光检眼镜和自适应光学技术记录了人类 (AO) 视网膜色素上皮 (RPE) 形成的马赛克图案。因此,更需要 AO 驱动的成像生态系统来提高研究洞察力。市场因此而扩大。
限制
复杂的设计技术、冗长的程序以及自适应光学设备的高初始成本预计将提供市场增长受到一些限制
机遇
- 随着AO系统越来越多地应用于卫星成像、自由空间光通信和激光武器等军事和国防工业应用,市场正在蓬勃发展。
- 主要强调内部开发和产品发布作为有机市场扩张策略。
- 研究自适应光学市场在不同应用和地区的发展前景
趋势
过去二十年的系外行星发现提高了科学界系外行星研究的重要性。由于它们靠近中心恒星且对比度高,直接对这些邻近的系外行星及其出现和演化的环境进行成像是很困难的。地基望远镜必须配备自适应光学装置,旨在获得高- 对比图像来克服这些障碍。
欧洲极大望远镜(ELT)项目开始建造用于宇宙学研究的最大望远镜。该项目将严重依赖自适应光学技术来获取比现在可以获得的图像轻 13 倍的图像。随着更多项目的到来,天文学领域对自适应光学系统的需求预计将急剧上升。
区域分析
全球市场的主要部分位于北美。认识到自适应光学在众多行业中的广泛应用已经导致了市场主导地位。由于天文和医学领域对更好技术的需求不断增长,自适应光学在该领域变得越来越流行。由于该地区的持续进步,美国和加拿大等北美国家正在获得最大的市场份额光学及相关技术。这些国家被认为是北美和其他地区自适应光学技术的早期采用者。此外,美国医疗保健行业正在迅速扩张,医疗保健中的光学应用不断增加。
这些国家的政策制定者以及州和联邦政府也认识到对高效光学解决方案的需求,以支持该领域的各种垂直行业运作,这可能是全球市场主导地位的原因。
注:最终报告中的实际数字可能有所不同
报告中涵盖的关键地区和国家世界
- 北美
- 美国
- 加拿大
- 墨西哥
- 西欧
- 德国
- 法国
- 英国
- 西班牙
- 意大利
- 葡萄牙
- 葡萄牙
- 爱尔兰
- 奥地利
- 瑞士
- 比荷卢经济联盟
- 北欧
- 其他西欧
- 东欧
- 俄罗斯
- 波兰
- 捷克共和国
- 希腊
- 东欧其他地区
- 亚太地区
- 中国
- 日本
- 南部韩国
- 印度
- 澳大利亚和新西兰
- 印度尼西亚
- 马来西亚
- 菲律宾
- 新加坡
- 泰国
- 越南
- 亚太地区其他地区
- 拉丁语美国
- 巴西
- 哥伦比亚
- 智利
- 阿根廷
- 哥斯达黎加
- 拉丁美洲其他地区
- 中东和非洲
- 阿尔及利亚
- 埃及
- 以色列
- 科威特
- 尼日利亚
- 沙特阿拉伯
- 南非
- 土耳其
- 阿拉伯联合酋长国
- 中东和非洲其他地区
行业对微创手术、临床试验的扩大以及视网膜疾病发病率的上升是影响市场收入增长的主要因素。通过使用由计算机控制的可变形镜子来立即纠正由于地球大气湍流造成的失真,可以获得具有更精细细节的更清晰的图像。此外,自适应光学可以消除错误,提高光学设备的性能并刺激市场扩张。由于这些技术在卫星成像和其他先进成像系统中的快速接受,以及激光武器在战斗中的使用不断增加,对国防自适应光学的需求正在不断增长。
市场主要参与者
- Teledyn e2v Ltd
- 诺斯罗普·格鲁曼公司
- Thorlabs, Inc.
- Iris AO, Inc.
- l。 (意大利)
- Active Optical B.V.
- Flexible Optical SA
- Boston Micromachines Corporation
- Phasics Corp.
- Benchmark Electronics, Inc.
- Edmund Optics Inc.
- Aplegen Inc.
- Holoeye Photonics AG
- Sacher LatechnikGmbh
- 其他主要参与者
近期进展
- 第一张采用自适应光学来校正地球大气造成的模糊的图像是由美国国家科学基金会 (NSF) 最新的 AO 望远镜 Inouye 太阳 4 米望远镜于 2020 年 1 月拍摄的。
- 通过修改由自适应光学系统驱动的全光成像方法,成像光学公司与欧盟资助的VOXEL 项目于 2019 年 7 月开发了一种无需大量 X 射线即可提供 3D 成像的新方法。





