德州物联网硬件设备项目建议书_范文

上传人:以*** 文档编号:112526578 上传时间:2022-06-22 格式:DOCX 页数:137 大小:134.79KB
收藏 版权申诉 举报 下载
德州物联网硬件设备项目建议书_范文_第1页
第1页 / 共137页
德州物联网硬件设备项目建议书_范文_第2页
第2页 / 共137页
德州物联网硬件设备项目建议书_范文_第3页
第3页 / 共137页
资源描述:

《德州物联网硬件设备项目建议书_范文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《德州物联网硬件设备项目建议书_范文(137页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、泓域咨询/德州物联网硬件设备项目建议书德州物联网硬件设备项目建议书xx有限责任公司目录第一章 绪论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 可行性研究范围9四、 编制依据和技术原则10五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度13七、 环境影响14八、 建设投资估算14九、 项目主要技术经济指标14主要经济指标一览表15十、 主要结论及建议16第二章 市场预测18一、 格局:东升西落,中国厂商崛起,强者恒强18二、 物联连接技术多样化,5G与LPWA协同创新25三、 通信模组:物联网信息之源,站在创新扩散新起点29第三章 项目背景及必要性32一、 物联终端核心部件,下游应用场景广泛

2、32二、 出货量持续高增,智能化与低功耗需求渐显33三、 抢抓战略机遇,厚植区域经济优势36四、 坚持创新驱动,激发科技创新活力38五、 项目实施的必要性41第四章 建设规模与产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表45第五章 项目选址可行性分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 激发内需活力,主动融入新发展格局50四、 加快动能转换,构建现代产业体系52五、 项目选址综合评价55第六章 运营管理57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度62第七章 SWOT分析说

3、明65一、 优势分析(S)65二、 劣势分析(W)67三、 机会分析(O)67四、 威胁分析(T)68第八章 人力资源分析72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第九章 项目节能方案74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表75三、 项目节能措施76四、 节能综合评价78第十章 劳动安全生产分析79一、 编制依据79二、 防范措施82三、 预期效果评价86第十一章 工艺技术分析87一、 企业技术研发分析87二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理91四、 设备选型方案92主要设备购置一览表92第十二章 原辅材料分析94一、 项目建设期原辅

4、材料供应情况94二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理94第十三章 项目规划进度95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十四章 投资计划方案97一、 编制说明97二、 建设投资97建筑工程投资一览表98主要设备购置一览表99建设投资估算表100三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十五章 经济效益108一、 基本假设及基础参数选取108二、 经济评价财务测算108营业收入、税

5、金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表110利润及利润分配表112三、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114四、 财务生存能力分析115五、 偿债能力分析116借款还本付息计划表117六、 经济评价结论117第十六章 风险风险及应对措施119一、 项目风险分析119二、 项目风险对策121第十七章 项目综合评价123第十八章 补充表格126建设投资估算表126建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无

6、形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表134项目投资现金流量表135报告说明先发优势和技术积累成为国产厂商重要竞争优势。通信模块产品的研发需具备较强的通信技术、信号处理技术、信息处理技术等专业研发能力,还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、与硬件紧密结合的嵌入式软件和信息处理应用平台软件开发能力。无线通信模块同时具有标准化和定制化的特点,在硬件和软件方面与其他部件的对接具有一定粘性。由于行业的多样性,终端所采集和传送的数据与信号格式各有不同,对组网、通信和智能控制的需求各异,对厂商的应用开发能力提出较高要求;通信模组作为物联网关键元器件,有着较高的稳定性、可靠性质量要求,对厂商的制造

7、能力提出较高要求;面对碎片化下游应用场景,需要通信技术与行业应用知识的相互融合,对人才的素质要求较高,需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。根据谨慎财务估算,项目总投资20191.82万元,其中:建设投资15772.31万元,占项目总投资的78.11%;建设期利息208.60万元,占项目总投资的1.03%;流动资金4210.91万元,占项目总投资的20.85%。项目正常运营每年营业收入47300.00万元,综合总成本费用38293.97万元,净利润6593.95万元,财务内部收益率26.84%,财务净现值9686.09万元,全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财

8、务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:德州物联网硬件设备项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2

9、、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量

10、好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研

11、。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模(一)项目背景中国建成全球规模最大物联网网络。在国家政策和技术的双重推动之下,中国物联网行业发展迅速,目前已建成全球规模最大的物联网网络。据天眼查数据显示,物联网相关企业共计60万余家,2016年至2020年间,5年复合增长率达到46.76%。2021年7月,十部门关于印发5

12、G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)明确要求,5G物联网终端用户数年均增长率超200%。据工信部统计,截至2022年3月末,中国三家基础电信企业蜂窝物联网终端用户达15.2亿户,2022年净增1.19亿户,蜂窝物联网终端用户规模快速接近移动电话用户,两者规模差缩小至1.4亿户,占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端)的比重达47.7%。中国物联网发展正迈入黄金时代,在加快经济发展、促进产业转型升级、服务社会民生方面发挥着越来越重要的作用。电信运营商推动降低物联网硬件成本,加快推动产业终端侧的成熟。通信模组承载着端到端通信、数据交互功能,通用物联网模组能帮助下游厂商完成与

13、通信相关的工作,降低了下游厂商开发和落地的门槛。由于芯片和模组成本较高,运营商、设备商通过补贴、示范的形式来培育市场需求,推动行业从0到1发展,随着成本的下降,行业性需求会继续拉动模组市场增长。2G/3G退网政策明确,新一轮技术迭代驱动规模化部署。2020年5月,工信部正式发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知,首次以公开发文形式正式提出2G/3G要迁移转网,明确中低速物联网应用要向Cat.1和NB-IoT网络迁移,提出进一步降低NB-IoT模组成本,2020年降至与2G模组同等水平;加大Cat1芯片和模组研发工作,推动模组成本降低,促进规模应用。随着2G/3G退网政策的明确,原本占比超过5

14、0%的基于2G/3G的物联网连接需要中低速率物联网网络承接,驱动新一轮移动通信技术升级换代。数量上,运营商开启大规模5G模组采购,2021年8月5日,中国移动采购与招标网公布了中国移动2021年至2022年5G通用模组产品集中采购结果,招标总采购量32万片,是目前中国运营商规模最大的5G模组产品集采项目;据中国联通预测,至2025年底5G模组全球需求量将超过5000万片/年。价格上,受物联网技术进步与电子元器件产品生命周期等因素影响,通信模块同一类型产业平均售价将在应用成熟后逐步降低。随着出货量的增长和应用落地的加速,5G物联网模组价格有望持续下降。据华为预测,至2023年底5G模组成本将降至

15、20美元左右。预计在低模组成本背景下,行业终端形态多样化,5G在行业应用中的渗透度有望继续提高。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积32667.00(折合约49.00亩),预计场区规划总建筑面积53730.64。其中:生产工程35222.95,仓储工程7145.45,行政办公及生活服务设施5658.84,公共工程5703.40。项目建成后,形成年产xxx套物联网硬件设备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响该

16、项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20191.82万元,其中:建设投资15772.31万元,占项目总投资的78.11%;建设期利息208.60万元,占项目总投资的1.03%;流动资金4210.91万元,占项目总投资的20.85%。(二)建设投资构成本期项目建设投资15772.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费

17、,其中:工程费用13882.81万元,工程建设其他费用1461.65万元,预备费427.85万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入47300.00万元,综合总成本费用38293.97万元,纳税总额4196.16万元,净利润6593.95万元,财务内部收益率26.84%,财务净现值9686.09万元,全部投资回收期5.02年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积53730.641.2基底面积20253.541.3投资强度万元/亩314.482总投资万元20191

18、.822.1建设投资万元15772.312.1.1工程费用万元13882.812.1.2其他费用万元1461.652.1.3预备费万元427.852.2建设期利息万元208.602.3流动资金万元4210.913资金筹措万元20191.823.1自筹资金万元11677.483.2银行贷款万元8514.344营业收入万元47300.00正常运营年份5总成本费用万元38293.976利润总额万元8791.947净利润万元6593.958所得税万元2197.999增值税万元1784.0810税金及附加万元214.0911纳税总额万元4196.1612工业增加值万元14204.2813盈亏平衡点万元1

19、6515.83产值14回收期年5.0215内部收益率26.84%所得税后16财务净现值万元9686.09所得税后十、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 市场预测一、 格局:东升西落,中国厂商崛起,强者恒强通信模组市场格局:东升西落,中国厂商快速崛起,市场化程度高。通信模组行业供应商多,市场化程度较高,其销售区域是全球性,获得进口国对无线通信设备相关的准入资质即可进行产品销售,在满足性能要求的情况下,可充分参与国际市场竞争,产品竞争具有全球性。据Counterpoint统计,2021年

20、Q4全球蜂窝物联网模组收入同比增长58%,中国领先了整个蜂窝物联网模组市场,收入占比达40%以上,市场份额前三的厂商分别为移远通信(27%)、Telit(8%)、美格智能(7%)。随着中国厂商在物联网技术和精细化管理的积淀发展,以及背靠中国消费市场,中国通信模组厂商收入规模快速增长,收入增速明显高于海外厂商,规模优势渐显,并凭借高端产品不断拓展海外市场,与海外同行业巨头直接竞争,中国通信模组厂商全球市场份额快速提升,位居全球第一。海外厂商起步早,中国通信模组企业起步于3G时代,产业生态逐步优化。通信模组最早于20世纪90年代兴起,法国企业Wavecom是通信模组开山鼻祖,为行业发展奠定了基础,

21、随后西门子进军通信模组行业,并将其市场化运作,中国通信模组企业多成立于3G时代。随着通信技术的迭代更新,全球格局也在变化,4G时代之前,通信模组行业多为海外厂商主导,包括Telit、Sierra、Gemalto等,2007年通信模组全球市场份额分布为西门子(27%)、Wavecom(25%)、Simcom(13%)、摩托罗拉(8%);随着行业收并购及国产厂商的崛起,产业生态随之变化,国产厂商移远通信、广和通、芯讯通等成长为具备全球竞争力企业,并进入第一梯队,在5G时代处于领先地位。中国移动通信产业整体发展,带来技术溢出效应。中国通信技术标准领域经历了1G空白、2G跟随、3G参与、4G同步、5G

22、主导的艰难奋斗历程,在移动通信标准领域逐步实现了话语权从无到有,通信标准迭代升级,带来市场规模的指数级扩张,同时带来更强的技术溢出效应,推动移动通信产业进一步与各行各业融合。中国通信产业整体发展领先,有先发优势。物联网技术多样化,应用碎片化,助力国产厂商实现弯道超车。物联网应用场景复杂多样,单一的技术、网络、系统难以提供所有服务,不同的产业有多样的技术需求,因此物联网技术多样化,存在多种网络连接技术,百花齐放。面对多样化、碎片化的市场,全球格局出现变化,为国产厂商的兴起提供了前提。先发优势和技术积累成为国产厂商重要竞争优势。通信模块产品的研发需具备较强的通信技术、信号处理技术、信息处理技术等专

23、业研发能力,还需要拥有较强的底层协议、微操作系统、与硬件紧密结合的嵌入式软件和信息处理应用平台软件开发能力。无线通信模块同时具有标准化和定制化的特点,在硬件和软件方面与其他部件的对接具有一定粘性。由于行业的多样性,终端所采集和传送的数据与信号格式各有不同,对组网、通信和智能控制的需求各异,对厂商的应用开发能力提出较高要求;通信模组作为物联网关键元器件,有着较高的稳定性、可靠性质量要求,对厂商的制造能力提出较高要求;面对碎片化下游应用场景,需要通信技术与行业应用知识的相互融合,对人才的素质要求较高,需要有业内长期的实践才能积累相应的经验和能力。行业经验是实质性进入壁垒之一,工程师红利推动国产厂商

24、快速发展。通信模组厂商除了拥有较强技术研发能力外,还需要对客户所在业务领域的特点及发展趋势、客户机器设备的特性、客户的决策流程及生产控制需要等应用行业的相关信息有较为深入的理解,随着应用不断深入,对相关行业的经验和知识的积累将更加重要,不同行业间的“孤岛现象”严重,因此行业经验成为通信模组行业实质性进入壁垒之一。在客户服务方面,为了更好的适应物联网应用的复杂场景和客户的不同需求,通常有技术支持和研发团队紧密配合客户研发工程师,提供全面、及时和近距离的技术支持服务,缩短客户产品研发时间。中国厂商具备工程师红利,对比国内外通信模组厂商人均薪酬水平,中国通信模组厂商人均薪酬明显低于海外厂商,为国产厂

25、商快速发展奠定基础。中国厂商具备价格优势,精细化管理提升盈利能力。产品价格方面,据TSR统计对比,中国通信模组厂商总体产品平均销售单价不到海外厂商的一半;毛利率方面,中国厂商多在20%左右,海外厂商多在30%以上;净利率方面,中国厂商约5%左右,海外厂商亏损严重。中国通信模组厂商平均价格明显低于海外厂商,具备价格优势。虽然中国厂商毛利率水平低于海外厂商,但依然拥有稳健盈利能力。主要原因是中国厂商成本管控能力强,精细化管理能力为其盈利能力提供了有力支撑,为中国厂商全球竞争奠定了可持续发展的基础。、成本:上游国产化重构,产业集群延续通信模组产品制造成本主要为原材料成本,芯片为主要原材料。蜂窝通信模

26、块上游行业生产的企业较多,产品成本包括材料成本、加工费、检测费用等,原材料成本占产品成本比重达80%以上,主要原材料包括基带芯片、存储芯片、射频芯片,三大芯片占原材料成本比例超过70%,其中基带芯片占比最大。上游芯片的供需格局将影响通信模组厂商采购价格与产品竞争力。基带芯片:主要供应商有高通、联发科、英特尔、英飞凌、锐迪科等,部分供应商对采购量较大的客户会给予相对优惠的价格和返利,故而厂商的规模效应对采购价格有一定影响;存储芯片:主要供应商有三星、海力士、镁光等,市场集中度高,采购方议价能力弱;射频芯片:主要供应商有思佳讯、威讯、英飞凌、锐迪科、中科汉天下等,不同用途的模组对射频芯片的需求有所

27、区别,采购价格差异较大。国产基带芯片厂商技术进步,加速国产替代进程。据StrategyAnalytics统计,2021年全球基带芯片市场达314亿美元,同比增长19.5%,市场份额前五名厂商分别是高通、联发科、三星、紫光展锐、英特尔,联发科、高通和紫光展锐的市场份额有所增加,英特尔、海思半导体和三星的市场份额有所下降,翱捷科技出货量增长近4倍。国产厂商加大投入,持续研发,历经多年逐步在全球竞争市场上获得一席之地,市场份额呈提升趋势。射频前端市场:美日企业占据主导地位,中国厂商高速发展,初露头角加速追赶。根据YoleDevelopment的预测,2025年全球移动射频前端市场规模有望达到254亿

28、美元,其中射频功率放大器模组市场规模预计将达到89.31亿美元,分立射频开关和LNA市场规模预计将达到16.12亿美元,连接SoC芯片的市场规模预计将达到23.95亿美元。美国、日本等国家或地区起步早,有较深的积淀,在射频前端市场中占据主导地位,据YoleDevelopment统计,2019年全球前五大射频器件提供商市场份额达79%,均为海外厂商。中国厂商与国际先进水平相比存在一定差距,随着中国集成电路需求的不断增长、国家对集成电路产业日益重视,中国射频前端产业有了高速发展,具有代表性的射频前端企业不断涌现,卓胜微、唯捷创芯、慧智微、飞骧科技、昂瑞微等厂商均已推出部分5G射频前端芯片产品,在细

29、分领域获得一定市场份额,预计未来中国射频前端市场将持续投入加速追赶。芯片国产替代化,增强供应链自主可控能力。在国际贸易摩擦背景下,供应链安全问题成为各国高度关注问题。随着国产芯片技术的不断成熟,提升国产芯片使用率,降低海外供应商的采购集中度,有效降低未来贸易摩擦中的经营风险。以有方科技芯片进口采购数据来看,国产厂商采购比例呈增长趋势。随着中国供应链自主可控能力的增强,核心技术与短板方向的突破,半导体产业链的整体发展,将为通信模组行业带来产业集群效应,中国厂商有望进一步在国际竞争市场上引领发展。趋势:打造平台化能力,拓展业务边界应用层与平台层贡献最大的附加值。从产业链条来看,物联网的产业链条由上

30、而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。从产业链价值分布看,应用层和平台层贡献最大的附加值,分别占到35%左右;传输连接层虽然重要,但产值规模较小,产业价值占比10%;底层的感知层元器件由于种类众多,产业价值占到20%左右。预计随着各领域市场需求的释放,平台层、应用层市场将持续呈上升趋势。模组厂商向高附加值方向发展。目前模组行业已有较明显的规模化效应,市场集中度较高,下游应用场景碎片化、多样化,需要与行业特点深度融合。模组厂商向高附加值的方向发展,一是提供定制化解决方案,实现方案和产品绑定,提升客户粘性,同时增加盈利;二是向云平台延伸,大型模块厂商均在提前布局云平台。平台层盈利能力

31、强,技术壁垒高。对比产业链不同环节的厂商毛利率水平,平台层厂商拥有更好的盈利能力,主要原因是其技术开发难度大。平台层在业务能力的基础上,还涵盖低代码、云原生、流程、集成、移动、业务规则等能力,既赋能衔接企业底层资源以及上层应用,同时整合底层的计算资源和中间层的开发交付能力,技术壁垒高。通信模组平台化能够与下游应用产生协同效应。物联网正经历从硬件等基础设备向软件平台和垂直行业应用升级,随着未来应用场景的复杂化,远距离通信模块与短距离通信有望结合,目前已经有厂商在针对不同应用积极推出完整的解决方案。物联网应用场景碎片化,模组厂商有较高的客户基础,具备定制化服务能力,在行业内有先发优势,可与下游应用

32、产生协同效应。物联网平台市场处于洗牌阶段,市场集中度不断提高。据IoTAnalytics统计,全球物联网平台已由2015年的260家增长至2019年的620家,年复合增长率达24.3%,平台数量增长快,2019年排名前10的物联网平台所占市场份额为58%,相较2016年提升了14pct。物联网PaaS平台市场参与方众多,可分为通信厂商、互联网厂商、IT厂商、工业厂商、物联网厂商、新锐企业等,目前物联网平台市场正走向整合,市场集中度提升。二、 物联连接技术多样化,5G与LPWA协同创新5G构筑物联网基础设施,步入万物互联时代。移动通信技术十年一周期,历经了第一代移动通信技术(1G)到第四代移动通

33、信技术(4G)迭代演进发展历程,目前第五代移动通信技术(5G)快速发展,全球各国正积极建设。ITU提出5G的三大应用场景eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、uRLLC(高可靠超低延时通信),5G具有高速率、低时延、低功耗、广覆盖、高容量等多方面优势,具备更加强大的通讯和带宽能力,能够满足物联网应用高速稳定、覆盖面广等需求,同时5G提供了更加稳定、高效的信息传输通道,以信息传输为核心的网络体系,将演变成为集感知、传输、连接、计算、处理、交换融为一体的数字基础设施,具有高速泛在、智能敏捷、集约高效和安全可信等特点。5G网络的建成标志着完整的物联网基础被构建,实现人联网到物联网,大量的垂

34、直行业应用场景应运而生。物联网通信技术分为局域连接和广域连接两种。不同的产业有着不一样的技术需求,催生了多样的物联网连接方式。根据信号覆盖范围可分为局域连接和广域连接两种。局域连接方式主要包括WiFi、蓝牙、ZigBee等,适用于近距离的场景需求中,信号覆盖范围100m以内,部署成本低,但覆盖能力有限,且对回传网络依赖严重,难以满足广范围的连接,也难以支撑远程控制与物流追踪等应用,智能家居、穿戴设备、智能硬件等终端多采用局域连接方式;广域连接方式包括分为授权频谱广域网络和非授权频谱广域网络,覆盖范围更广,工业、交通、物联等行业应用多采用广域连接方式。其中授权频谱广域网络主要以蜂窝网络为主,包括

35、2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC、Cat.1等;非授权频谱广域网络包括LoRa、Sigfox、ZETA等,具有低成本、易部署、可私有化等特性,是授权频谱网络的重要补充。2020年4月工信部发布工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知为中国物联网的主要网络架构指明方向,将以5G、NB-IoT、LTE-Cat1为主,建立NB-IoT(窄带物联网)、4G(含LTE-Cat1,即速率类别1的4G网络)和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。5G与LPWA协同激发物联网价值。LPWA(LowPowerWideArea,低功耗广域覆盖)具有广覆盖、大容量、低功耗和低成本的特点

36、,适合需要远距离传输、通信数据量较少、电池供电运行的物联网应用,如无线抄表、环境监测、智能家居、物流监控、单车开锁等。以NB-IoT为例,其覆盖能力比传统GSM网络强20dB;系统容量具备支撑海量节点连接能力,一个扇区能够支持10万个以上连接;待机时间最长可达10年以上;成本方面,使用180kHz窄带频谱,降低了基带复杂度,使用单天线、半双工模式,降低了射频成本。目前全球蜂窝物联网连接数主要来自于传统的2G/3G/4G,连接和硬件的成本降低将推动远程监控在农业、智慧城市和制造业等关键垂直领域的应用,同时2G和3G网络的关闭也将推动LPWA的应用,预计未来NB-IoT/eMTC会逐渐超过2G/3

37、G/4G成为主流连接方式。据爱立信预测,2021至2027年全球广域物联网、蜂窝物联网、短程物联网的年复合增长率分别为19%、19%、12%。5G与LPWA技术将协同创新,互补共存,共同引领物联网的发展。Redcap填补需求空白,有望低成本布局,推动应用快速普及。Redcap(ReducedCapability,降低能力)是3GPP在5GR17阶段,专门立项研究的一种新技术标准,5GR17版本将于2022年6月冻结。从技术特性上看,RedCap介于eMBB(超宽带)和LPWA(低功耗广域网,NB-IoT等)之间,主要针对带宽、功耗、成本等需求都基于eMBB和LPWA之间的应用,其带宽和通信码率

38、低于eMBB,但远高于LPWA,而其功耗和成本高于LPWA,又远低于eMBB。从成本上看,预计5GRedCap可以使5G模组成本降低60%70%,设备复杂度的降低大幅度带来了成本的节约,具体来看:带宽:RedCap的频谱带宽更小,在Sub-6GHz频段,RedCap的带宽为20MHz,小于传统5G的100MHz;天线:RedCap减少了收发天线数量,并降低了MIMO层数,在Sub-6GHz频段,RedCap终端的接收链路可减少为1个或2个,相应下行MIMO降低为1层或2层接收;调制方式:RedCap采用了64QAM调制方式,对射频和基带的要求大幅降低;双工模式:RedCap采用半双工FDD(H

39、D-FDD),可以在不同时刻在不同频率上进行收发,不需要双工器,不仅节约了成本,同时集成度高,还有利于设备的小型化。RedCap支持可穿戴设备、工业传感器和视频监控三大业务场景。可穿戴设备、工业传感器和视频监控三大业务场景对网络的需求介于eMBB和LPWA之间,与Redcap的技术特性相匹配。可穿戴设备:参考带宽为下行5-50Mbps,上行为2-5Mbps,峰值速率下行最高150Mbps,上行最高50Mbps,设备的电池应能使用数天(最多1-2周);工业无线传感网:参考带宽速率小于2Mbps,通信服务可靠性为99.99%,端到端时延小于100毫秒,由于设备大部分是静止的,电池至少能用几年,对于

40、安全类相关传感器,延迟要求达到5-10毫秒;视频监控:对于经济型视频场景,参考带宽为2-4Mbps,对于高端视频场景,参考带宽为7.5-25Mbps,时延小于500毫秒,可靠性在99%-99.9%之间,业务模式以上行传输为主。三、 通信模组:物联网信息之源,站在创新扩散新起点通信模组是物联终端的核心部件,负责接入网络与数据传输,下游覆盖多领域物联网场景,是物联网时代最关键的基础通信单元。物联网应用场景的碎片化催生了多样的物联网连接方式,从距离、带宽、功耗等多维度创新,随着2G/3G逐步退网,正构建NB-IoT+4G+5G协同发展的物联网网络架构生态体系。随着智能化产业升级加速,模组智能化程度提

41、升,正融入算力、OS平台、智能化接口等多种功能,有效节省客户成本与研发周期,加速物联网应用的广度深度。网络技术与智能化能力创新,带来应用场景创新加速探索,物联网连接(联网汽车、智能家居、工业物联等)在2020年首次超过非物联网连接(智能手机、笔记本电脑和计算机),同时智能家居、服务机器人、智能汽车、无人机、环境监测、防疫监测等应用均呈现加速增长。据IoTAnalytics预测,物联网连接数将从2020年的117亿台增长至2025年的309亿台。技术与应用场景的创新扩散驱动通信模组行业进入高速增长阶段。上游国产化重构与消费电子半导体去库存周期,带来通信模组行业成本红利阶段。通信模组主要制造成本为

42、原材料,占比超过80%,其中芯片为主要原材料,基带芯片、记忆芯片、射频芯片占原材料比例超过70%,上游芯片供需格局将影响通信模组厂商采购价格与产品竞争力。随着国产芯片技术不断成熟,使用率提升,供应链自主可控能力增强,核心技术与短板方向有望突破,带动半导体产业整体发展,将为通信模组行业带来产业集群效应。由于物联终端对基带芯片要求相对不高,国产化机会较大,中国通信模组厂商有望进一步在全球竞争市场上引领发展。从产业阶段看,2022年以来占据半导体主要需求的消费电子手机与笔记本电脑均处于去库存阶段,传导上游价格存在持续下降的趋势。随着国产替代比例提升,与中期消费电子半导体去库存周期,中国通信模组厂商有

43、望迎来成本红利阶段。产业格局东升西落,中国通信模组领先企业有望率先进入红利驱动的高增长阶段。通信模组最早于20世纪90年代兴起,海外厂商起步早,受益于中国通信产业技术溢出效应与工程师红利,国产厂商迅速崛起,全球市场份额快速提升,据Counterpoint统计,2021年Q4全球蜂窝物联网模组收入同比增长58%,中国厂商收入占比达40%以上。据梅特卡夫定律,物联网规模效应正加速呈现,中国通信模组厂商的技术积淀、精细化管理等优势有望充分体现,同时背靠中国消费市场,并凭借高端产品不断拓展海外市场,中国厂商全球市场份额有望进一步提升。从规模效应与行业增长角度来看,中国通信模组厂商将充分受益创新扩散与成

44、本红利,进入新的高速增长期。第三章 项目背景及必要性一、 物联终端核心部件,下游应用场景广泛通信模组:物联终端核心部件,负责接入网络与数据传输。通信模组是物联网智能终端的核心部件,是智能终端与物联网之间的连接纽带,肩负着智能终端接入网络的重要使命,在物联网产业架构中处于感知层和网络层中间,负责智能终端和网络层之间的数据传输,感知层采集的海量数据均需通过无线通信模组汇聚到网络层,进而通过云端对设备进行有效控制,通信模组决定了设备能否应对复杂的应用环境从而确保通信质量的稳定性和可靠性。逻辑结构:是集成基带芯片、存储器和功放器件的基本电路,提供标准化接口功能模块。通信模组是将基带、射频、电源、存储等

45、芯片与阻容感等电子元器件集成在一起,并配以特定的封装形式和软件设计,以满足不同应用场景下物联网智能终端设备的联网需求。模组厂商从上游采购芯片等原材料,经过软硬件设计、测试、认证、生产及销售等环节流入下游终端环节,进而推动物联网技术的发展及其应用。下游应用:涵盖公共服务、行业服务、个人与家庭服务等多个领域。物联网在万物互联的大趋势下扮演着重要角色,其中通信模组是获取“物”、大数据最关键、最核心的基础通信单元,是新基建领域的核心通信器件,正加速渗透至各层面与各领域。随着物联网加速向各行业渗透,行业的信息化和联网水平不断提升,产业互联网连接数占比将提速。据GSMA预测,至2025年产业物联网连接数占

46、比将达到61.2%。智慧工业、智慧交通、智慧健康、智慧能源等领域有望成为产业物联网连接数增长最快的领域。通信模组既承担数据接口功能,还可以集成客户所需的融合感知、前端数据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能,有利于降低产品成本,帮助下游厂商快速拓展下游应用领域方案。二、 出货量持续高增,智能化与低功耗需求渐显无线通信模组可按功能分为通信模组和定位模组。物联网蜂窝通信模块行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场。通信模组按照不同的通信制式分为蜂窝通信模组(2/3/4/5G/NB-IoT等)和非蜂窝类通信模组(WiFi、蓝牙、LoRa等)。定位模组具体包括美国制式的GPS定位

47、模组、欧盟的GLONASS定位模组、俄罗斯的伽利略定位模组以及中国的北斗导航定位模组。从传输速率上看,无线通信模组可分为以4G和5G为代表的高速率模组,以3G和eMTC为代表的中速率模组及以2G、NB-IoT等为代表的低速率模组。随着物联网技术的深入发展,模组的种类也日益丰富。通信模组技术发展趋势一:NB-IoT+4G+5G协同发展。蜂窝物联网的发展受移动通信网络发展影响,随着全球2G和3G网络的持续衰落,NB-IoT、LTE-M和4GCat-1等LPWA技术推动蜂窝物联网的初步采用,未来几年全球蜂窝物联网市场将由2G向NB-IoT+4G+5G迁移。从地理上看,中国在全球蜂窝物联网模块市场的5

48、G采用方面处于领先地位,北美和欧洲未来潜力巨大,印度和拉丁美洲等新兴市场增速快。预计至2030年全球通信模组出货量将超过12亿。据CounterpointResearch预测,至2030年全球蜂窝物联网模块出货量将超过12亿个,复合年增长率为12%,出货量将主要由5G、NB-IoT和4GCat1技术推动,5G将成为增长最快(60%)的技术,其次是4GCat1。通信模组技术发展趋势二:模组智能化程度提升,智能模组应用增加。随着物联网产品形态不断增多,物联网模块多样化发展以满足越来越多不同类型设备的功能需求,越来越多的方案商开始直接采用手机或平板方案来设计产品,对通信模块厂商亦提出了智能化需求,越

49、来越多的芯片和功能会集成进物联模块中。智能模组具备通信模组特性,支持5G/4G/3G/2G的广域网接入,同时自带Android、HarmonyOS等复杂的操作系统,具备开放安全的软件环境,底层芯片算力更强,自带CPU、GPU算力,支持GNSS、Wi-Fi4/5/6、BT/BLE,集成度高,拥有丰富接口,可扩展复杂外设。随着5G+AIoT为核心的智能化产业链升级加速,智能化IoT需求增加,软件生态的丰富也推动了硬件的快速迭代,模组智能化程度提升,产品线更加灵活,可有效为客户节省成本与研发周期。智能电表、工业、路由器/CPE、汽车和POS将成为2030年通信模组出货量排名前五的应用。从细分市场连接

50、数量划分,随着5G的推出和5GRedCap的推出,5G将在工业、资产跟踪、POS、远程信息处理、医疗保健和可穿戴设备领域的智能物联网应用中得到采用,主要取代传统的4G物联网应用。智能电表、工业、路由器/CPE、汽车和POS将成为2030年出货量前五的应用。5G将优先用于工业4.0(如机器人、自动化和数字双胞胎)、路由器/CPE(如FWA和专用网络)和汽车(如互联和自主移动)应用,LPWA将优先用于公用事业(智能电表),4GCat1和5GRedCap将优先用于POS应用。分地区看,中国、北美和欧洲市场是蜂窝通信模块需求最大的三个区域。自2015年起,中国取代北美成为需求量最大的单体市场。在中国市

51、场,蜂窝通信模块的市场需求主要表现在智能水表、移动支付和智慧安防领域;在北美市场,蜂窝通信模块的市场应用主要体现在车载、车队管理、公共安全以及移动支付领域;在欧洲市场,通信模块主要市场集中在车载应用以及智能电表行业。在日本市场,蜂窝通信模块在智能电表以及车队管理领域市场渗透率高。三、 抢抓战略机遇,厚植区域经济优势抓住用好国家和省重大战略机遇,强化协同观念,创新融入方式,拓展合作空间,把战略机遇转化为发展优势和发展成果,在区域协调发展大局中找准定位,在新发展格局中展现作为,充分激发高质量发展的澎湃动能。深度融入京津冀协同发展战略。拓展延伸“一区四基地”功能,积极承接北京非首都功能疏解,主动服务

52、雄安新区建设,着力在对接上下功夫、融合上促深化、服务上抓提升,全力打造山东省对接京津冀协同发展的桥头堡。高标准建设产业承接基地,积极参与京津地区产业布局调整,重点承接首都外溢和协作项目特别是科技型项目,协调争取高新技术企业资质互认机制。高水平建设科技成果转化基地,联合打造京津冀鲁科创走廊,加快形成“研发在京津、转化在德州”的科技协作模式。高质量建设优质农产品供应基地,打造“放心农场”,加快从农产品供应基地向优质食品供应基地转型。高效率建设高素质劳动力培训基地,深入推进与京津地区的劳务协作,大力开展职业教育和技能培训,为经济社会发展培养大国工匠、技能人才。高站位建设京津南部生态功能区,严格执行京

53、津冀通道城市环境质量标准,加快建设鲁冀边生态防护林,筑牢生态安全屏障。扎实推进政务、交通、教育、医疗等多领域对接京津冀,促进基本公共服务共建共享、政务服务一体通办。深入落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。德州因黄河得名,得黄河润泽,必须肩负起保护母亲河的使命,努力在黄河流域生态保护和高质量发展中协同行动、率先突破。坚持生态优先,狠抓区域内黄河水体、河岸系统治理和修复,加快黄河国际生态城和黄河水乡国家湿地公园建设,按省统一部署共同打造百里黄河生态廊道。坚持统筹治理,积极配合做好黄河水沙调控体系和机制建设,构建安全可靠的防洪减灾体系。把水资源作为最大的刚性约束,实施大中型现代化灌区建设工程,大力

54、发展农业节水,推进工业和服务业节水,实现黄河水高效利用,拓展黄河流域生产生活空间。积极融入黄河科创大走廊和黄河现代产业合作示范带。坚持文化传承,讲好“德水安澜”“大禹治水”“导河入海”等德字号黄河故事。加强黄河故道古桑树群、枣林复合系统等重要农业文化遗产保护。抓住黄河国家文化公园建设机遇,打造黄河文化旅游长廊。全面对接省会经济圈一体化发展。把握省会经济圈加快建设的契机,准确定位、全面对接,打破行政壁垒,实质性推进济德一体化发展。推动规划对接,拉近时空距离。积极主动对接济南规划政策,支持与济南毗连区域融入新版省会城市规划,配合推进济南绕城高速二环线西环和北环段工程建设,推动轨道交通、公路交通、航

55、空航运、数字基建融合发展。推动产业对接,实现配套联动。实施“产业集群共育工程”,强化与省属高校、科研院所、省属国企在技术、项目、平台、人才等方面的有效对接、深层合作。支持齐河、禹城、临邑打造融入省会经济圈一体化发展先行区。协调争取跨地域药品生产资质互认机制,打造“京沧德济”生物医药走廊。推动环保对接,实现生态共治。促进污染防治与生态保护协调联动、有效贯通,做到治污减排与生态容量两手并重,合力打造省会经济圈山水大花园。推动公共服务对接,加强两地互动。加强济德在教育、文化、医疗等领域的共建共享,提高基本公共服务水平。紧抓鲁西崛起战略机遇,发挥区位优势,与鲁西四市加强区域协作。四、 坚持创新驱动,激

56、发科技创新活力坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,激发一切创新主体活力,营造区域创新生态,着力打通科技成果转移转化通道,充分发挥科技创新的战略支撑和引领作用,积极创建国家创新型城市。建设区域科技创新高地。大力实施“科教兴市”战略,健全财政资金引导、社会多渠道投入机制,持续稳定增加科技研发投入。全面提升开发区创新能级,提升园区平台承载能力,形成科技创新集聚区,推动德州高新区实现“一区多园”发展。紧盯产业中试、检验检测、成果熟化,加大成果转化应用技术落地支持力度,完善成果精准转化机制,打造京津济科技成果转化基地。推动建设国家级科技成果转化中心,加强新材料、集成电路、体育

57、器材、生物技术等共性技术平台和创新创业共同体建设。加强与大院大所合作,推动建设“院士科学交流中心”。加大科技兴农力度,大力发展马铃薯育种等现代种业,推进农业科技园区建设。在探索建设京津冀鲁区域科创走廊中发挥应有作用、取得更大成效,为产业升级赋能赋智。提升企业技术创新能力。强化企业创新主体地位,特别是企业家的主导作用,引导创新要素向企业集聚,培育一批创新型高成长的龙头企业。大力实施科创型领军企业培育计划、科技企业“小升高”计划,扎实推进高新技术企业助力工程、中小企业创新工程。发挥大企业引领支撑作用,推动传统企业转型升级,实现存量优化。支持企业加大研发投入,持续完善优惠政策,提高规模以上工业企业研

58、发机构、研发活动覆盖率。加强技术创新能力建设,鼓励原始创新。发挥科技成果转化基金引导作用,完善金融支持创新体系,用好齐鲁股权交易平台,促进新技术产业化规模化应用。深入实施“人才兴德”行动。牢固树立人才第一资源理念,贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针。不断放大人才政策“黄金30条”升级版效应,统筹推进各领域人才队伍建设,加快建设区域性人才聚集高地。持续优化人才创新创业生态,建立完善高品质、高效率人才公共服务体系。大力实施人才安居工程,推进人才服务流程再造,着力打造工作生活成本、创新创业成本洼地,确保人才引得进、留得住、用得好。围绕产业链布局人才链,提高人才队伍与产业发展的融合度、匹配

59、度。立足德州产业发展方向,启动实施新一轮现代产业领军人才工程和“十万大学生引进计划”,梯次培养、精准引进名师名医名家等顶尖人才、创新创业领军人才和优秀青年人才。整合优化市级人才工程,统筹推进各领域人才队伍建设。深化“假日专家”柔性引才机制,推行“人才飞地”离岸引才模式,机制化办好“智汇德州”人才创新创业周、“百企校园行”等引才活动,积极承接京津冀济人才资源外溢辐射。大力弘扬“工匠精神”,培养创新型、应用型、技能型劳动者大军。以企业需求为导向,开展“订单式”校企合作。实施新一轮企业家素质提升工程,搭建“德企汇”企业家交流平台,培养造就一支具有战略思维、国际视野和勇于创新的企业家和经营管理人才队伍

60、。完善科技创新体制机制。加快政府科技管理职能转变,坚持市场导向,以产业为中心,优化重大科技项目、科技资源布局,布局建设一批“政产学研金服用”创新创业共同体。深化科技攻关“揭榜制”、首席专家“组阁制”、项目经费“包干制”。加强知识产权保护和运用,健全技术经纪人制度,搭建综合性技术成果交易平台。持续举办“中国德州京津冀鲁资本技术交易大会”。建立健全科技人才评价机制,构建收益分配制度,最大限度激发和释放创新活力。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规

61、模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 建

62、设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积32667.00(折合约49.00亩),预计场区规划总建筑面积53730.64。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套物联网硬件设备,预计年营业收入47300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定

63、,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。Redcap填补需求空白,有望低成本布局,推动应用快速普及。Redcap(ReducedCapability,降低能力)是3GPP在5GR17阶段,专门立项研究的一种新技术标准,5GR17版本将于2022年6月冻结。从技术特性上看,RedCap介于eMBB(超宽带)和LPWA(低功耗广域网,NB-IoT等)之间,主要针对带宽、功耗、成本等需求都基于eMBB和LPWA之间的应用,其带宽和通信码率低于eMBB,但远高于LPWA,而其功耗和成本高于LPWA,又远低于eMBB。从成本上看,预计5GRedCap可以使5G模组成本降低60%70%,设备复杂度的降低大幅度带来了成本的节约,具体来看:带宽:RedCap的频谱带宽更小,在Sub-6GHz频段,RedCap的带宽为20MHz,小于传统5G的100MHz;天线:RedCap减少了收发天线数量,并降低了MIMO层数,在Sub-6GHz频段,RedCap

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!