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レポート: 788 | 公開日: February, 2026

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場調査レポート - レーザータイプ別(パルスファイバーレーザー、連続波(CW)ファイバーレーザー、準連続波レーザー);アプリケーション別ー日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2026ー2035年

当社の信頼できる顧客


日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場規模とシェアは、2025年には17億米ドルと推定され、2035年末には44億米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)10.1%で成長が見込まれています。2026年には、日本のファイバーレーザーマーキングマシンの業界規模は18億米ドルに達すると予想されています。

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場は、エレクトロニクス、自動車、医療業界における高精度、耐久性、非接触マーキングの需要の高まりに支えられています。レーザー速度の向上、優れたビーム品質、自動化の統合などの技術革新により、製造効率が大幅に向上します。Society 5.0に基づく政府のイニシアチブ、特に経済産業省が確立したコネクテッドインダストリーズフレームワークは、製造プロセス全体にIoT、AI、デジタル技術を組み込むことを提唱し、それによって価値を創造し、生産性を向上させ、スマート製造の導入を促進します。経済産業省のOuranosエコシステムイニシアチブは、企業間で産業データを共有し、デジタル化を促進し、サプライチェーンを最適化することを可能にする相互運用可能なデータフレームワークを構築することを目指しています。さらに、経済産業省の産業DXプログラムは、デジタルガバナンスとイノベーション戦略を実行する企業にガイダンス、認証、およびサポートを提供しています。

サプライチェーンと国際貿易の面では、日本は機械およびハイテク機器において堅調な輸出実績を示しています。ジェトロの報告によると、一般機械の輸出は2024年に125,627百万米ドルに達し、半導体製造装置の輸出は同年に17.8%増加しました。日本は24の国と地域と21のEPA/FTAを締結しており、総貿易の78.8%はこれらの協定が有効な国との間で行われ、87.1%は進行中の交渉中です。財務省の公式データによると、2025年12月時点の機械輸出は1,872,130百万円、輸入は1,112,591百万円で、日本が高精度産業機器の世界有数の輸出国としての地位を強調しています。これらは、日本の強靭でデジタル統合された製造サプライチェーンと、世界貿易ネットワークとの強力なつながりを浮き彫りにしています。

機械貿易統計、2025年

機械貿易統計

出典:customs.go.jp


日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場: 主な洞察

基準年

2025年

予測年

2026-2035年

CAGR

10.1%

基準年市場規模(2025年)

17億米ドル

予測年市場規模(2026年)

18億米ドル

予測年市場規模(2035年)

44億米ドル

地域範囲

  • 東京
  • 横浜
  • 大阪
  • 名古屋
  • 札幌
  • 福岡
  • 川崎
  • 神戸
  • 京都
  • 埼玉

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場 – 地域分析

日本では、ファイバーレーザーマーキングマシンは高精度製造に不可欠な存在であり、電子機器、自動車、医療機器業界におけるトレーサビリティ、コンプライアンス、品質管理を確保する、高コントラストで永続的なマーキングを提供します。これらのシステムは、自動化された生産環境で使用される部品へのバーコード、シリアル番号、マイクロテキストの印字に対応しています。この技術は非接触型であり、その高速性とメンテナンスの容易さを兼ね備えているため、スマートファクトリーや自動化生産ラインに最適です。これは、高度なレーザー加工ソリューションの導入が進む日本のデジタルトランスフォーメーションや製造業のイノベーションのトレンドにも合致しています。

大阪は、その強固な製造インフラと、高精度のマーキングやトレーサビリティソリューションを必要とする金属・機械セクターの集中により、2035年までに日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場のかなりの部分を獲得すると予測されています。大阪市と大阪府は、かなりの工業生産高に支えられた日本の主要な製造拠点の一つを構成しています。2021年の大阪府の製造業出荷額は16,9758億円に達し、前年比1.7%増加しました。これは主に輸送機械(2,2291億円)と生産用機械(1,8139億円)が牽引し、ファイバーレーザーマーキングマシンなどの精密製造技術の強固な基盤を強調しています。大阪市内では、金属製品製造の出荷額が6,927億円と、製造事業所の約10.4%を占め、事業所は西側の臨海工業地帯に集中しています。さらに、大阪市経済局は、融資相談や生産性向上プログラムを通じて製造業者を支援し、高度な自動化やレーザーベースの生産システムの導入を促進しています。

製造出荷価値労働別ー規模カテゴリーと産業構成

製造出荷価値労働別

出典: pref.Osaka.lg.jp

名古屋は、日本有数の製造業の集積地として認知されている愛知県における戦略的な立地を背景に、2035年までに日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場で最大のシェアを占めると予測されています。愛知県の公式データによると、2022年の製造品出荷額は約52,409,750百万円と、目覚ましい産業規模と、連続波(CW)ファイバーレーザーマーキングをはじめとする高精度技術への大きな需要を浮き彫りにしています。名古屋の産業エコシステムは、ポートメッセなごやで開催されるスマートファクトリーEXPOなどの取り組みに支えられた、自動化とデジタル製造の積極的な導入によってさらに強化されています。このイベントでは、IoT、AI、ロボティクス、ファクトリーオートメーション関連技術が展示され、高度な製造現場における精度、スループット、トレーサビリティの向上に貢献します。

このレポートの詳細については。
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日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

Sample deliverables
重要な地理的市場に関する分析を取得します。

主要エンドユーザー企業(消費別)

  • Toyota Motor Corporation
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Honda Motor Co., Ltd.
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Nissan Motor Co., Ltd.
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Mitsubishi Heavy Industries
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Panasonic Corporation
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Sony Corporation
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Hitachi Ltd.
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Fujitsu Ltd.
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Olympus Corporation
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働
  • Shimadzu Corporation
    • 消費単位(量)
    • ファイバーレーザーマーキングマシン調達に割り当てられた収益の割合
    • ファイバーレーザーマーキングマシンへの支出額 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
    • 主要製造拠点分析
      • 世界のな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働

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日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場:成長要因と課題

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の成長要因ー

  • CWファイバーレーザーの導入を支える産業生産高の増加:市場の拡大は、日本の精密機械および製造業の生産高の着実な成長によって推進されており、これは連続波(CW)ファイバーレーザーのマーキングおよび加工への応用を直接的に促進します。経済産業省の報告によると、日本の鉱工業生産指数は2025年12月に前年比2.6%の増加を記録し、生産機械と輸送機器の大幅な増加が寄与し、高度な製造技術に対する強い需要を浮き彫りにしました。この継続的な生産増加は、CWファイバーレーザーを非接触で高品質のマーキングおよび加工に活用する産業活動の増加を示しています。
  • エレクトロニクス生産の拡大:市場の拡大は、ファイバーレーザーを含む精密マーキング技術の大きな消費者である日本のエレクトロニクス部門の継続的な成長によって推進されています。経済産業省の公式生産統計によると、2024年12月の産業用電子機器の生産量は前年同月比112.7%増と急増し、コンピューター・情報端末は113.4%増、通信機器は148.9%増となりました。この傾向は、高精度のマーキングと加工を必要とするエレクトロニクス分野における製造業の力強い勢いを示しています。これらの統計は、日本における半導体および電子コンポーネントの製造における生産量の大幅な増加と先進技術の導入を浮き彫りにしています。

当社の日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • 初期投資額の高額化:日本におけるファイバーレーザーマーキングマシンの導入は、高度なレーザー技術に伴う初期費用の高さが障壁となっています。製造業における中小企業は、高精度な自動化機械への投資を阻む財政的制約に直面するケースが少なくありません。効率性と長期的なコスト削減効果は明ら​​かですが、設置、メンテナンス、そして既存の生産ラインへの統合にかかる初期費用が、特に電子部品製造や精密工具製造といったコスト重視の業界では、市場参入の障壁となる可能性があります。
  • 熟練労働者の不足:日本のファイバーレーザーマーキング市場は、レーザーシステムの操作と保守について十分な訓練を受けた技術者やエンジニアの不足によって制約を受けています。高速マーキング、ビームアライメント、自動化プロセスとの統合など、ファイバーレーザー技術の高度な性質には、専門的な技術知識が不可欠です。熟練労働者の不足は、設置済みシステムの稼働率低下、運用リスクの増大、外部サービスプロバイダーへの依存度の高まりにつながり、生産性の低下を招き、産業機器製造分野と医療機器製造分野の両方において、これらの技術の導入を遅らせます。

この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場のセグメンテーション

レーザータイプ別(パルスファイバーレーザー、連続波(CW)ファイバーレーザー、準連続波レーザー)

パルスファイバーレーザーは、エレクトロニクス、自動車、医療機器製造などの分野における高コントラスト、低熱歪みの永久マーキングの需要に支えられ、2035年までに日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の収益シェアの47.1%を占めると予想されています。この傾向は、日本の強力な自動化環境と一致しています。日本は産業用ロボットの密度において世界トップクラスにランクされており、製造従業員10,000人あたり303台のロボットを誇り、高度な精密技術が幅広く実装されていることを示しています。Society 5.0に基づく政府のイニシアチブは、デジタルトランスフォーメーション、自動化、データ駆動型製造を提唱し、高度なレーザーシステムをインテリジェントな生産ラインに組み込むことを推進しています。AMADA Co., Ltd.は資本金54,768百万円で、さまざまな高度な製造業分野で世界規模で事業を展開しています。Furukawa Electric Co., Ltd.は、2025年度の売上高が1,201,762百万円に達したと発表し、日本の産業サプライチェーンにおける同社の重要性を浮き彫りにしました。ファイバーレーザー技術の継続的な革新は、この分野の採用を加速させ続けています。

アプリケーション別(自動車、航空宇宙、医療機器、エレクトロニクス、産業用ツール)

自動車部門は、2035年までに日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場において、大きな収益シェアを占めると予想されています。日本の自動車製造業は重要な産業基盤として機能しており、製造出荷額は約72兆円、設備投資額は約1.6兆円、研究開発費は約4.3兆円と推定されています。このデータは、この部門の規模、高度な技術、そして輸出主導の特性を強調しており、安全性とトレーサビリティにとって重要な部品への高精度で永久的なマーキングの需要を促進しています。日本自動車工業会(JAMA)の公式統計は、高度な製造技術の導入を促進するこの堅牢な産業枠組みを裏付けています。同時に、2024年の日本の総輸出額は前年比6.2%増加し、輸入額は2.1%増加しました。自動車関連の輸出は3.8%増加し、約22.5兆円に達した一方、自動車関連の輸入は0.7%の微減となり、約3.3兆円となった。この傾向は、世界の自動車サプライチェーンにおける日本の競争上の優位性を浮き彫りにしています。

製造業総出荷額と自動車製造業出荷額の推移

製造出荷総数

自動車製造出荷

2020年

303.6

53.4

2021年

330.2

56.4

2022年

361.8

62.8

2023年

373.2

71.6

出典:JAMA

当社の日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

レーザータイプ別

  • パルスファイバーレーザー
    • 低出力パルスファイバーレーザー
    • 中出力パルスファイバーレーザー
    • 高出力パルスファイバーレーザー
    • 超高速パルスファイバーレーザー(ピコ秒、フェムト秒)
  • 連続波(CW)ファイバーレーザー
    • 低出力CWファイバーレーザー
    • 中出力CWファイバーレーザー
    • 高出力CWファイバーレーザー
    • シングルモードCWファイバーレーザー
    • マルチモードCWファイバーレーザー
  • 準連続波レーザー
    • 低出力QCWファイバーレーザー
    • 中出力QCWファイバーレーザー
    • 高出力QCWファイバーレーザー
    • 短パルスQCWファイバーレーザー
    • 長パルスQCWファイバーレーザー

アプリケーション別

  • 自動車
    • エンジンコンポーネントのマーキング
    • シャーシおよびボディ部品のマーキング
    • 内外装アクセサリーのマーキング
    • 電子制御ユニット(ECU)のマーキング
    • タイヤおよびゴム部品のマーキング
  • 航空宇宙
    • 航空機エンジンコンポーネントのマーキング
    • 構造部品のマーキング
    • 航空電子機器およびエレクトロニクスシステムのマーキング
    • 客室内装コンポーネントのマーキング
    • 整備工具および機器のマーキング
  • 医療機器
    • 外科器具のマーキング
    • インプラントおよび補綴物のマーキング
    • 診断機器のマーキング
    • 消耗品および使い捨て製品のマーキング
    • 包装および滅菌材料のマーキング
  • エレクトロニクス
    • 半導体コンポーネントのマーキング
    • プリント基板(PCB)のマーキング
    • コンシューマーエレクトロニクスのマーキング
    • ディスプレイパネルのマーキング
    • バッテリーおよびエネルギー貯蔵コンポーネントのマーキング
  • 産業用ツール
    • 切削ツールのマーキング
    • 測定機器のマーキング
    • 機械部品のマーキング
    • 手ツールのマーキング
    • 重機部品のマーキング

日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場を席巻する企業:

日本のファイバーレーザーマーキングマシンメーカーは、高度な自動化、高速高精度レーザー変調、統合ビジョンシステム、そしてデータ接続性を活用して市場を席巻しています。キーエンスなどの先駆的な企業は、リアルタイムトレーサビリティとオートフォーカス統合機能を備えた様々なファイバーレーザープラットフォームを実装しています。一方、大手メーカーは、IoT対応でエネルギー効率の高いレーザーシステムを提供し、電子機器および自動車分野の生産精度、スループット、そして信頼性を向上させています。

以下は、日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場で事業を展開している主要企業の一覧です。

  • Keyence Corporation (Osaka)
  • Amada Co., Ltd. (Kanagawa)
  • Lasertec Corporation (Yokohama)
  • Yamazaki Mazak Corporation (Ōguchi, Aichi)
  • Miyachi Corporation (Tokyo)
  • SUNX Co., Ltd. (Japan
  • Omron Corporation (Kyoto)
  • Vector Co., Ltd. (Japan)
  • Edmond Optics Japan (Tokyo)
  • Yamada Machine Tools (Tokyo)

以下は、日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場における各企業のカバー領域です。

  • 会社概要
  • 事業戦略
  • 主要製品提供
  • 財務実績推移
  • 主要業績評価指標
  • リスク分析
  • 最近開発
  • 地域存在感
  • SWOT分析

ニュースで

  • 2024年11月、Furukawa Electric Co., Ltd.は、愛知県刈谷市にレーザー加工ソリューションラボを開設することを発表しました。この取り組みは、プロセス試験を強化し、レーザーをベースとした生産技術の開発を加速することを目的としています。この施設は、特にファイバーレーザーアプリケーションにおけるレーザー加工の実践的な評価と最適化を顧客に提供し、地域におけるイノベーションと先進的な製造ソリューションの導入を促進します。この取り組みは、研究開発と産業実装を結び付けることで、日本のレーザー技術エコシステムを強化します。
  • 2024年8月、IPG Photonics Japanは、愛知県安城市に中部テクニカルセンターを開設し、横浜市にとどまらず日本国内での事業拡大を図りました。この施設には、半導体、ロボット工学、機械工学などの分野で利用される高性能ファイバーレーザーソリューションの顧客テストと評価のためのラボが備えられており、地域における能力強化への継続的な取り組みを改めて強調しています。

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場はどのくらいの規模ですか?

回答: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場規模は、2025年に17億米ドルに達しました。

質問: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の見通しは何ですか?

回答: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場規模とシェアは、2025年には17億米ドルと推定され、2035年末には44億米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)10.1%で成長が見込まれています。

質問: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場を支配している主要プレーヤーはどれですか?

回答: 日本では、Keyence、Amada、Lasertec、Yamazaki Mazak、Mitsubishi Electric、Fanuc、Toshiba Machine、Brother Industries、Panasonic、IPG Photonics Japanなどが主要企業として挙げられます。

質問: 2035年までに日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場を牽引すると予想されるどんなセグメントですか?

回答: パルスファイバーレーザーセグメントは、予測期間中に主要なシェアを維持すると予想されます。

質問: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の最新動向・進歩は何ですか?

回答: 日本のファイバーレーザーマーキングマシン市場の最新トレンドは、インダストリー4.0の統合であり、自動化されたIoTリンクのスマートファクトリーにレーザーが組み込まれ、リアルタイム監視、より高い精度、より速いスループット、および改善されたトレーサビリティが実現されています。

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