Отчет об исследованиях лазерной отрасли (2026 г.)
I. Обзор лазерной отрасли
(I) Определение лазера
Лазер – это устройство, способное излучать лазерный свет. Являясь основным компонентом лазерной промышленности, он генерирует узконаправленные, монохроматические и когерентные лучи за счет усиления вынужденного излучения и широко используется в промышленной обработке, медицинском применении, связи, хранении, научных исследованиях и других областях.
(II) Классификация лазеров
Лазеры можно классифицировать по нескольким параметрам, включая работу во временной-области, выходную длину волны и рабочую среду. В зависимости от работы во временной-области их можно разделить на лазеры непрерывного-волнового излучения и импульсные лазеры; последний далее подразделяется по ширине импульса на миллисекундные, микросекундные, наносекундные, пикосекундные и фемтосекундные лазеры. В зависимости от длины волны излучения они охватывают лазеры инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и глубокого ультрафиолетового диапазона. В зависимости от рабочего тела к ним относятся твердотельные-лазеры, газовые лазеры, лазеры на красителях, волоконные, полупроводниковые лазеры и т. д. Различные типы лазеров имеют разные характеристики производительности и сценарии применения. Классификация лазеров
Метод классификации
Режим работы
Выходная длина волны
Действующее вещество
Импульсный лазер
(III) Введение в историю развития лазеров.
1. История международного развития: от теоретической основы к комплексному развитию
Происхождение лазеров можно проследить до начала 20 века. Между 1905 и 1917 годами известный физик Альберт Эйнштейн предложил теорию фотоэлектрического эффекта и теорию вынужденного излучения, заложив теоретическую основу для рождения лазеров. Впоследствии, в 1958 году, американские учёные Шавлов и Таунс опубликовали новаторскую работу по оптическому квантовому усилению, официально предложив принципы конструкции лазеров. Теория быстро трансформировалась в практику…
Государственный счет · Отчеты о выбранных значениях
Отчет об исследованиях лазерной отрасли (2026 г.)
В мае 1960 года Теодор Мейман из исследовательских лабораторий Хьюза в США успешно разработал первый в мире рубиновый лазер, ознаменовав официальное вступление человечества в лазерную эру. Последовали быстрые технологические изменения: в 1961 году появился гелий-неоновый лазер, обеспечивший непрерывную лазерную мощность; полупроводниковый лазер родился в 1962 году, проложив путь к миниатюризации и интеграции лазеров; а лазер на углекислом газе (CO2) и лазер на иттрий-алюминиевом гранате с примесью неодима- (Nd:YAG) были изобретены в 1964 году, что значительно расширило потенциальные возможности применения лазеров в промышленной обработке и медицине. В последующие десятилетия международные игроки сохраняли лидерство в таких областях, как перестраиваемые лазеры, сверхбыстрые лазеры (фемтосекундный/пикосекундный масштаб) и лазеры на основе новых материалов (например, квантовые каскадные лазеры), что способствовало глубокому проникновению лазерных технологий в такие сектора, как телекоммуникации, производство, научные исследования и национальная оборона.
2. Внутреннее развитие: от догоняющего к независимому превосходству
Исследования лазерных технологий в Китае начались почти одновременно с глобальными усилиями. Всего через год после дебюта первого рубинового лазера, в 1961 году, группа под руководством Ван Чжицзяна из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (Китайская академия наук) успешно разработала первый в Китае рубиновый лазер, что сделало Китай одной из немногих стран в мире, освоивших лазерные технологии. В последующие десятилетия в Китае постепенно были созданы комплексные исследовательские и промышленные системы для гелий-неоновых лазеров, CO2-лазеров и твердотельных-лазеров. После реформы и политики открытости,-и благодаря акценту государства на высокотехнологичных отраслях, лазерная промышленность Китая вступила в период быстрого роста, добившись прорывов, особенно в высокотехнологичных-отраслях, таких как волоконные лазеры и сверхбыстрые лазеры. Вступая в 21 век, Китай не только вышел на передовые позиции в мировом производстве лазеров, но и добился перехода-перехода от "следования" к "движению рядом" и, в некоторых областях, "лидерству"-в отношении локализации основных компонентов, исследований и разработок мощных-волоконных лазеров и применения в прецизионном лазерном производстве. Сегодня Китай обладает самой обширной в мире цепочкой лазерной промышленности; Лазеры отечественного производства доминируют в промышленных приложениях, таких как маркировка, резка и сварка, и развиваются в сторону более высокой мощности, более короткой длительности импульсов и более высокого интеллекта.
(IV) Анализ цепочки лазерной промышленности
Цепочка лазерной промышленности включает в себя сегменты добычи, переработки и переработки, а также области применения. Сегмент разведки и добычи состоит из основных вспомогательных компонентов,-включая оптические материалы (лазерные кристаллы, специальные оптические волокна и т. д.), оптические компоненты (лазерные диоды, волоконные усилители и т. д.), а также вспомогательные элементы, такие как системы ЧПУ, механические детали и источники питания-, служащие основой для развития отрасли. Сегмент среднего бизнеса включает производство лазеров, включая различные типы лазеров, такие как волоконные, твердотельные, сверхбыстрые и перестраиваемые; это ядро отраслевой цепочки. Сегмент переработки и переработки ориентирован на интеграцию лазерного оборудования, включая приложения для резки, контроля, медицинского лечения, связи и многого другого.





Отчет об исследованиях лазерной отрасли (2026 г.)
Европейский рынок — это не только основной экспортер продукции с высокой-добавленной стоимостью, но и источник глобальных фундаментальных теорий лазеров и передовых-технологий.
(3) Северная Америка
Северная Америка с ее сильными исследовательскими возможностями, особыми оборонными потребностями и потребностями обладает значительными преимуществами в фотонной интеграции, высокоэнергетических лазерных системах и новых лазерных приложениях. Регион лидирует в таких областях, как лидар, биофотоника и современное полупроводниковое оборудование; Такие американские компании, как IPG Optoelectronics, Coherent, Cymer и Spectra-Physics, доминируют в секторах высокопроизводительных-сверхбыстрых, исследовательских, полупроводниковых и оптических коммуникационных лазеров.
Спрос в значительной степени ориентирован на прорывные технологические инновации и системную интеграцию в сложных сценариях, особенно в полупроводниковом оборудовании и новой бытовой электронике, где предъявляются строгие требования к интеллектуальному управлению и многофункциональному повторному использованию лазеров. Рынок Северной Америки является не только стартовой площадкой для новых технологий, но и динамичным центром глобальной деятельности в области лазерной промышленности, а также слияний и поглощений.
(II) Обзор лазерного рынка Китая
1. Размер рынка и тенденция роста
(1) Китайский рынок лазерного оборудования: масштабы находятся на высоком уровне, и краткосрочные-колебания не изменят долгосрочную-тенденцию расширения.
Китайский рынок лазерного оборудования, являющийся основным двигателем роста мировой лазерной промышленности, опирающийся на полную производственную поддержку и огромный спрос на последующие приложения, демонстрирует основные характеристики крупномасштабного производства и ускоренного внутреннего замещения. Данные «Отчета о развитии лазерной промышленности Китая в 2025 году» показывают, что с 2020 по 2023 год выручка от продаж китайского рынка лазерного оборудования постоянно росла с 69,2 млрд юаней до 91 млрд юаней, достигнув пикового периода роста. В 2024 году под влиянием таких факторов, как слабое макроэкономическое восстановление и корректировка темпов инвестиций в перерабатывающую промышленность, объем рынка немного сократился до 89,7 млрд юаней, но, как ожидается, в 2025 году он постепенно восстановится до 90,4 млрд юаней.
Несмотря на небольшие краткосрочные-колебания рынка в целом, отрасль демонстрирует явный структурный рост. Спрос остается высоким в высокотехнологичных-областях, таких как производство полупроводников, современная упаковка, новая энергетическая фотоэлектрика и литиевые батареи, прецизионная микрообработка, высокотехнологичная-лазерная сварка и медицинские лазеры, причем темпы роста значительно превышают средние показатели по отрасли. Это стало ключевым фактором восстановления рынка. В целом китайский рынок лазерного оборудования стабильно удерживается на высоком уровне, превышающем 85 миллиардов юаней.
Отдельные отчеты о значениях из официальных учетных записей WeChat
Это в полной мере демонстрирует устойчивый спрос на технологию лазерной обработки как ключевой процесс в высокотехнологичном производстве и еще больше укрепляет позиции Китая как крупнейшего в мире рынка лазерного оборудования.
Выручка от продаж на рынке лазерного оборудования Китая, 2020–2025 гг. (единица измерения: 100 миллионов юаней)
(2) Лазерная промышленность Китая: движимая внутренним спросом, от догоняющего развития к тому, чтобы идти в ногу с ним, а затем к лидерству, ускоряя свой скачок вперед.
Лазерная промышленность Китая, во многом опирающаяся на устойчивый спрос на внутреннем рынке лазерного оборудования, добилась решающего скачка от «последователя технологий» к «основному параллельному и частичному лидеру», став ключевым краеугольным камнем, поддерживающим основную конкурентоспособность отрасли лазерного оборудования Китая. В настоящее время Китай стал крупнейшей в мире базой по производству лазеров. В основных технологиях, таких как волоконные лазеры и полупроводниковые лазеры, компания добилась полной локализации в области низкой---средней мощности благодаря своим крупномасштабным-производственным мощностям и высокой экономической-эффективности и постепенно разрушает международную монополию в области-мощной промышленной-продукции. В развивающихся областях технологий, таких как VCSEL и дисковые лазеры, технические показатели и стабильность продукции продолжают приближаться к передовым международным уровням, а уровень проникновения приложений постоянно растет, в зависимости от спроса со стороны отечественных высокопроизводительных сценариев, таких как новые энергетические транспортные средства и усовершенствованная полупроводниковая упаковка.
2. Прогресс в локализации и тенденции замещения
Лазерная промышленность Китая достигла полного внутреннего производства лазеров малой- и средней-мощности и ускоряет свое продвижение на нишевых рынках высокой-мощности и высокого-рынка. Процесс импортозамещения демонстрирует поэтапные характеристики «устойчивого доминирования в базовых компонентах, прорыва в-компонентах высокого класса и ускоренной самодостаточности-комплексных лазерных систем». Глядя на данные об импорте и экспорте, с 2020 по 2024 год китайские лазерные компоненты...











