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    珠海CMOS芯片项目申请报告.docx

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    珠海CMOS芯片项目申请报告.docx

    泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告目录目录第一章第一章 背景及必要性背景及必要性.8一、未来面临的机遇与挑战.8二、进入本行业的壁垒.13三、半导体及集成电路行业概况.16四、打造新发展格局重要节点城市.18五、优化新型城镇化空间布局.20第二章第二章 市场预测市场预测.23一、集成电路设计行业概况.23二、CMOS 图像传感器芯片行业概况.23第三章第三章 项目概况项目概况.35一、项目名称及投资人.35二、编制原则.35三、编制依据.36四、编制范围及内容.36五、项目建设背景.37六、结论分析.37主要经济指标一览表.39第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.42一、建设规模及主要建设内容.42二、产品规划方案及生产纲领.42泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告产品规划方案一览表.43第五章第五章 项目选址项目选址.45一、项目选址原则.45二、建设区基本情况.45三、构建全面开放新格局.51四、打造珠江口西岸科技创新中心.52五、项目选址综合评价.54第六章第六章 法人治理法人治理.55一、股东权利及义务.55二、董事.57三、高级管理人员.61四、监事.63第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.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).69第八章第八章 运营管理运营管理.74一、公司经营宗旨.74二、公司的目标、主要职责.74三、各部门职责及权限.75四、财务会计制度.78泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告第九章第九章 发展规划分析发展规划分析.82一、公司发展规划.82二、保障措施.88第十章第十章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.90一、项目建设期原辅材料供应情况.90二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.90第十一章第十一章 节能说明节能说明.92一、项目节能概述.92二、能源消费种类和数量分析.93能耗分析一览表.93三、项目节能措施.94四、节能综合评价.96第十二章第十二章 安全生产安全生产.97一、编制依据.97二、防范措施.98三、预期效果评价.101第十三章第十三章 环保分析环保分析.103一、编制依据.103二、环境影响合理性分析.104三、建设期大气环境影响分析.105四、建设期水环境影响分析.108泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告五、建设期固体废弃物环境影响分析.108六、建设期声环境影响分析.108七、环境管理分析.109八、结论及建议.110第十四章第十四章 投资计划方案投资计划方案.112一、投资估算的依据和说明.112二、建设投资估算.113建设投资估算表.117三、建设期利息.117建设期利息估算表.117固定资产投资估算表.119四、流动资金.119流动资金估算表.120五、项目总投资.121总投资及构成一览表.121六、资金筹措与投资计划.122项目投资计划与资金筹措一览表.122第十五章第十五章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.124一、基本假设及基础参数选取.124二、经济评价财务测算.124营业收入、税金及附加和增值税估算表.124综合总成本费用估算表.126利润及利润分配表.128泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告三、项目盈利能力分析.129项目投资现金流量表.130四、财务生存能力分析.132五、偿债能力分析.132借款还本付息计划表.133六、经济评价结论.134第十六章第十六章 项目风险分析项目风险分析.135一、项目风险分析.135二、项目风险对策.138第十七章第十七章 项目招标及投标分析项目招标及投标分析.139一、项目招标依据.139二、项目招标范围.139三、招标要求.139四、招标组织方式.140五、招标信息发布.141第十八章第十八章 项目综合评价说明项目综合评价说明.142第十九章第十九章 补充表格补充表格.144建设投资估算表.144建设期利息估算表.144固定资产投资估算表.145流动资金估算表.146总投资及构成一览表.147泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告项目投资计划与资金筹措一览表.148营业收入、税金及附加和增值税估算表.149综合总成本费用估算表.150固定资产折旧费估算表.151无形资产和其他资产摊销估算表.152利润及利润分配表.152项目投资现金流量表.153报告说明报告说明集成电路设计属于技术密集型行业,CMOS 图像传感器更是横跨光学和电学设计两大领域,包括半导体特色工艺、光路设计、像素设计、模拟电路、数字电路、数模混合、图像处理算法、高速接口电路的设计集成,技术门槛相对更高。同时,由于半导体相关技术及产品的持续更新迭代,要求企业和研发人员具备较强的持续创新能力,跟进技术发展趋势,满足终端客户需求。根据谨慎财务估算,项目总投资 39852.57 万元,其中:建设投资32487.60 万元,占项目总投资的 81.52%;建设期利息 432.86 万元,占项目总投资的 1.09%;流动资金 6932.11 万元,占项目总投资的17.39%。泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告项目正常运营每年营业收入 65400.00 万元,综合总成本费用57650.95 万元,净利润 5616.99 万元,财务内部收益率 7.20%,财务净现值-10099.86 万元,全部投资回收期 7.83 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告第一章第一章 背景及必要性背景及必要性一、未来面临的机遇与挑战未来面临的机遇与挑战1、未来面临的机遇(1)国家政策大力支持图像传感器芯片属于集成电路行业的一部分,集成电路行业是信息化社会的基础行业之一,集成电路的设计能力是一个国家科技实力和技术独立性的重要组成部分,国家自上而下高度重视集成电路设计能力的重要价值。规划层面上,2014 年 6 月,国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要,强调“着力发展集成电路设计业”,要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发,开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件,抢占未来产业发展制高点”。国务院颁布的中国制造 2025将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域,着力提升集成电路设计水平,掌握高密度封装及三维(3D)未组装技术,提升封装产业和测试的自主发展能力,形成关键制造装备供货能力。国家发改委颁布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)进一步明确集成电路等电子核心产业地位,并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告重点产品和服务;2019 年 10 月,工信部、发改委等十三部委联合印发了制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022 年),指出要在电子信息领域大力发展包括集成电路设计在内的重点领域;2020 年 8月,国务院印发了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策,针对集成电路和软件产业推出一系列支持性财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作政策。(2)国产化替代支撑中国 CMOS 图像传感器市场规模高速发展2019 年随着中美经贸摩擦进一步加剧,核心技术自主可控成为共识,各下游领域也随之加速了国产化替代的进程,从半导体材料和设备到芯片设计、制造及封测领域都成为政策和资本培养与扶持的对象。2020 年国务院印发的新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策指出,中国芯片自给率要在 2025 年达到 70%。CMOS 图像传感器设计作为图像传感器产业链上附加值最高的环节,虽然拥有极高的技术壁垒,需要大量的人才资源投入,但目前国内部分设计厂商已经拥有了实现国产化替代、与索尼等行业龙头同台竞争的能力,并积极的布局新的产品技术,在新兴应用市场迭起的背景下,与国外行业龙头站在同一起跑线上抢占优质赛道内的市场份额,有望继续带动 CMOS 图像传感器整体市场规模国产化替代率的提升。泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告(3)非手机类应用领域发展推动产品需求增长近年来,随着 5G、智慧城市、人工智能等新技术、新业态的高速发展,安防监控、机器视觉、汽车电子等 CMOS 图像传感器终端应用的下游赛道发展迅速,产品迭代升级的要求不断提高,持续推动对 CMOS图像传感器的需求。据 Frost&Sullivan 预计,2020 年至 2025 年,安防监控细分市场出货量及销售额年复合增长率预期将达到 13.75%和18.23%;汽车电子市场预期年复合增长率将达到 18.89%和 21.42%;新兴机器视觉领域的全局快门预期年复合增长率更将达到 45.55%。这些细分市场的预期增长率均高于 CMOS 图像传感器的整体增长率。可见,安防监控、汽车电子以及机器视觉市场正在成为增长性更强的 CMOS 图像传感器细分应用市场。安防监控领域,随着我国经济与科技的发展,对生活安全的要求层次也在逐步提高,政府推动安防产业的升级,对安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。未来几年,物联网的高速发展及人工智能、大数据和云计算等技术的成熟将加速行业向智能监控阶段过渡。作为安防监控摄像机的核心,CMOS 图像传感器的出货量和销售额预计都会在未来随着智能摄像机的替代更新(安防摄像头的更换周期为 3 年左右)实现持续高速增长。泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告机器视觉领域,近年来人工智能的理论和技术日益成熟,深度学习能力不断提高,机器视觉的应用的领域越来越广泛。伴随着运算能力的提升和 3D 算法、深度学习能力的不断完善,机器视觉硬件方案的不断成熟,同时各类软件应用解决方案相继提出,使其在电子制造产业应用的广度和深度都在提高,并且随着智能化消费品的技术进步和随之带来的生活习惯和消费行为的变化,包括无人机、扫地机器人、智能门禁系统、智能翻译笔在内的新兴消费电子产品在人们日常生活中的渗透率也大幅提升,消费级的应用也成为了新的高速增长方向。汽车电子领域,随着新能源智能汽车的普及、ADAS(高级自动驾驶辅助系统)技术提高及车载芯片算力提升,单车搭载摄像头数量快速上升。为了达到更优的图像识别功能,车载 CMOS 图像传感器的应用范围从过去通过前后置摄像头实现可视化倒车和行车记录仪等功能,扩展到如今通过单车高达 13 个摄像头以实现 360 度全景成像、路障检测、盲区监测、驾驶员监测系统、自动驾驶等功能。此外,随着智能驾驶级别的提高,为提升测距精确度,车载摄像头又进一步向双目、三目等方向发展,而智能驾驶在避障技术方面的提升又推动了 3D 摄像机的使用。2、未来面临的挑战(1)技术壁垒的突破与新兴市场的应用泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告在新兴智能视频应用高速发展的市场情况下,国际市场上主流的集成电路公司在历经了数十年的发展以及优质资源的沉淀下仍然拥有着市场优势。例如索尼自 CCD 时代就引领着图像传感器行业的发展,后续通过兼并收购,几乎汇聚了日本全国最先进的图像传感器技术实力,在规模体量、技术水平方面都领先于目前国内新兴的图像传感器设计企业。国内的芯片设计企业虽然在经营规模、产品种类、工艺技术等方面的综合实力仍与海外芯片设计巨头存在一定差距,但在面对市场情况日新月异的发展态势下,其核心挑战更来源于对契合市场新发展、新需求的创新技术的研发与突破上。只有深耕高端 CMOS 图像传感器成像技术,突破现有的技术壁垒才能去赢得未来更广阔的市场发展空间。(2)专业人才稀缺集成电路设计行业是典型的技术密集行业,对集成电路领域的创新型人才的数量和专业水平有很高的要求。经过多年发展和培养,我国已拥有了大批集成电路设计行业从业人员,但与国际顶尖集成电路设计企业比,高端、专业人才仍然可贵难求。未来一段时间,高端人才紧缺仍然将是关乎集成电路设计行业发展速度的核心因素之一。(3)研发投入较大泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告集成电路行业同时还是资本密集型行业,技术迭代升级周期短,研发投入成本高。为保证产品保持行业领先优势,集成电路设计公司必须持续进行大量研发投入,通过不断的创新尝试并耗费一定的试错成本才能获得研发上的攻坚成果。因此所需要的大量研发资金需求形成了行业壁垒,对行业后起之秀带来了很大的挑战,需要有丰富的融资渠道配合,才能保持研发创新的持续发展和对先进企业的赶超。(4)供应端产能保障集成电路设计行业的供应商主要为晶圆代工厂和封装测试厂,均为投资体量大、技术要求高的企业,其建设和规模拓展有较长的周期。随着集成电路应用领域的不断拓宽,需求端快速增长,供应端产能可能无法迅速与市场需求相匹配,一定程度上影响到芯片的最终产出规模。此外,虽然我国集成电路产业政策向好,晶圆制造、封装测试领域取得了飞速的发展,但对外资供应商还存在一定程度的依赖,仍存在一定的地缘政治风险。因此,集成电路设计企业需要建立有效的供应商产能保障体系,才能保证自身生产和经营活动的稳定性。二、进入本行业的壁垒进入本行业的壁垒1、技术壁垒集成电路设计属于技术密集型行业,CMOS 图像传感器更是横跨光学和电学设计两大领域,包括半导体特色工艺、光路设计、像素设泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告计、模拟电路、数字电路、数模混合、图像处理算法、高速接口电路的设计集成,技术门槛相对更高。同时,由于半导体相关技术及产品的持续更新迭代,要求企业和研发人员具备较强的持续创新能力,跟进技术发展趋势,满足终端客户需求。IDM 厂商索尼、三星等深耕该领域多年,长期以来积累了丰富的技术储备,形成了多条行业特色技术路线,在自己专长的固有领域形成独有的竞争优势,并且 CMOS 图像传感器需经历严格的工艺流片与产品验证过程,才能被终端客户采用。因此,对于新进入该行业的企业,一般需要经历一段较长时间的技术摸索才能形成有竞争力的核心技术,并需要相当长的客户认证时间、投入大量的成本才能使自己的技术和产品获得客户的认可,才可能实现产品线的搭建并和业内已经占据固有优势的企业竞争。2、人才壁垒在以技术水平和创新性为主要驱动力的半导体及集成电路设计行业,富有丰富经验的优秀技术人才和管理人才将有利于企业在业内保持技术领先性,提升运营管理效率,是行业内公司不断突破技术壁垒的前提。目前,在 CMOS 图像传感器的技术和管理人才尚属于稀缺资源,强大的人才团队将成为企业持续发展的有力保障。同时,随着行业需求的不断迭代、技术趋势的快速发展,从业者需要在实践过程中泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告不断学习积累,才能保持其在业内的技术地位,否则无法及时跟进行业的最新发展趋势则很容易被市场淘汰。因此,对于新进入该行业的企业,需要一定的时间才能积累足够多的优秀人才,并经过长期的磨合才能形成一支优质的团队。3、资金实力壁垒集成电路设计行业具有资金密集型特征,在核心技术积累和新产品开发过程中需要大量的资源投入,包括大量且长期的人力资本投入,还要承担若干次高昂的工艺流片费用。因此,对于新进入该行业的企业,如果没有足够的资金支持,很难在产品线搭建完成前维持持续性的高额研发支出。4、产业链资源壁垒采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业,需要通过与产业链上下游各环节进行充分协调与密切配合,实现产业链资源的有效整合。在新产品研发环节,Fabless 设计企业需要借助上游晶圆制造和封装测试代工厂的力量进行产品工艺流片,需要与终端客户充分沟通以确保实现客户需求;在产品生产环节,Fabless 设计企业需要有能力获取代工厂的可靠产能,以保证向客户按时足量交付产品;在产品销售环节,Fabless 设计企业需要依靠持续可靠的产品质量维系重要品牌客户资源,从而实现可持续的盈利。因此,对于尚未积累产业链相关资泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告源的新进入企业,在目前供应链产能持续紧张、客户要求持续提高的现状下,很难保证上下游的顺利衔接,企业经营容易面临较高的产业链风险。三、半导体及集成电路行业概况半导体及集成电路行业概况半导体是指一种导电性可控,性能可介于导体与绝缘体之间的材料。半导体材料因广泛应用于电子产品中的核心单元,在科技层面和经济层面上具有重要性。根据 Frost&Sullivan 统计,全球半导体产业受益于资本及研发投入的加大、存储器市场回暖及全球晶圆技术升级和产能扩张,市场规模从 2016 年的 3,389.3 亿美元快速增长到 2018年的 4,687.8 亿美元,两年间复合增长率达 17.6%。但在 2019 年受到固态存储和 3C 产品的需求放缓以及全球贸易摩擦等负面因素的影响,全球半导体市场规模出现了负增长。2020 新冠疫情导致下游出现很多短单、急单,产业链上各环节普遍上调安全库存水平,部分销售增量来自于库存抬升,该年市场规模达 4,331.5 亿美元。整体来看,中国半导体及集成电路行业营收规模在 2016 年至 2020 年五年间的年均复合增长率达 6.3%。未来,随着各下游市场的不断发展、5G 网络的普及、人工智能(AI)应用的增长等驱动因素都有望不断刺激半导体产品的需求增长。全球半导体产业市场预计将继续保持增长趋势,市场泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告规模将在 2025 年达到 5,683.9 亿美元,2021 年至 2025 年间的年复合增长率预计达到 4.9%。根据 Frost&Sullivan 统计,集成电路市场作为半导体产业最大的细分市场,一直占据着半导体产业近 80%的市场份额。集成电路指的是一种微型电子器件或部件,其采用一定工艺在半导体晶片或介质基片上,将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,随后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路如今已广泛应用到计算机、家用电器、数码电子等诸多重要领域。其市场规模也实现了从 2016 年的 2,767.0 亿美元至 2020年的 3,477.2 亿美元的快速增长,期间年复合增长率为 5.9%。未来安防、手机、无人驾驶汽车、云计算等为首的四大领域的产品应用将有望为集成电路行业带来新机遇,而 2021 至 2025 年的市场规模预计也有望从 3,751.8 亿美元增长至 4,364.9 亿美元,五年间年均复合增长率达 3.9%。从地理区域来看,集成电路产业正在迎来第三次国际转移,重心不断从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区偏移。近几年,我国的产业政策支持、本土集成电路厂商的泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告技术进步和相关企业的发展战略规划促使我国成为全球最具影响力的市场之一。四、打造新发展格局重要节点城市打造新发展格局重要节点城市坚持扭住扩大内需这个战略基点,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强和提升珠海在构建新发展格局中的功能和地位。(一)推动畅通国内大循环和促进国内国际双循环贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成国民经济良性循环。着力优化供给结构,发挥科技创新在畅通循环中的关键作用,深入开展质量提升行动,加强全产业链质量管理和标准体系建设,鼓励企业制定实施先进标准,不断提升珠海品牌竞争力、珠海标准影响力。加快建设商贸物流基础设施,鼓励商贸流通企业和零售网点实现连锁化经营。完善政策支撑体系,推动金融、房地产产业同实体经济均衡发展。推动内需与外需、进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与产业协调发展,提高投资贸易便利化自由化水平。支持外贸企业出口转内销技术改造,鼓励企业利用线上平台开拓国内市场,营造良好的内销氛围。推动加大服务业对外开放力度,创新发展转口贸易、离岸贸易。(二)加快建设国际化消费中心泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告促进传统消费提档升级,坚持汽车使用管理,推广新能源汽车,发展汽车后服务市场。继续实施家电以旧换新等惠民政策。推动加快发展免税购物,加强与港澳旅游文化会展商品等消费市场互补联动,用好离境退税政策,扩大离境退税商店数量规模,积极发展市内免税店。培育新型消费,拓展 5G 终端、智能家居、智能网联汽车等信息产品消费,培育壮大电竞电玩、在线娱乐、远程医疗教育等信息服务消费,支持制造企业建设电商平台、开展直播促销。合理增加公共消费,加大珠海品牌公共财政扶持力度,提高民生领域公共服务供给水平。落实“一城一策”长效机制,坚持稳地价、稳房价、稳预期。落实带薪休假制度,扩大节假日消费。推动商业载体升级改造,强化消费者权益保护,打造“商务诚信示范商圈”,营造良好的消费环境。(三)着力扩大有效投资优化投资结构,发挥投资关键支撑作用,保持投资合理增长。拓展投资空间,加快建设 5G 网络、大数据中心等新型基础设施,重点推进新型城镇化、交通水利等重大工程,补齐公共卫生、生态环保、防灾减灾、民生保障领域短板,支持企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。激发社会投资活力,创新投融资机制,加大政府和社会资本合作力度,拓宽民间资本投资渠道,推进基础设施不动产泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告投资信托基金(REITs)试点。提高政府投资项目谋划储备水平,用好中央预算内投资、地方政府专项债等资金。五、优化新型城镇化空间布局优化新型城镇化空间布局坚持区域协调、东西联动、陆海统筹,实施以人为核心的新型城镇化战略,科学划定“三区三线”,高质量布局国土空间,打造山海相拥、陆岛相望、河湖相依、城田相映的城市风貌。(一)构建“一核一极双中心多组团”的城市空间格局以横琴、保税、洪湾一体化区域为核心建设城市新中心,以高新区唐家湾主园区为极点建设城市创新发展增长引擎,推动香洲主城区建设政治经济文化中心,西部生态新区建设交通产业中心。围绕中心城区核心功能不断优化人口布局、交通联动、基础设施和公共服务配套,带动航空新城、高栏海港城、富山智造城、万山海岛中心镇等城市组团加快发展,构建集约高效、宜居适度、山清水秀的空间格局。(二)实施城市空间均衡发展战略统筹东西部区域协调发展,全面提升城市空间发展的平衡性。建设横贯东西的综合交通网络,织密西部城区的高快速路和内部路网,规划研究联通东西的城市轨道,实现东西部城区 30 分钟通达。推进基本公共服务均等化,增强西部和海岛地区基本公共服务财力保障,进一步优化市区基本公共服务分担比例。完善外伶仃岛、担杆岛供电网泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告络,推动实现海岛用电同电同价。提升西部城区能级量级,引导重点产业项目、基础设施项目、社会民生项目优先布局西部地区。(三)推进南联西拓东接北进中优向南联动澳门,加快建设横琴粤澳深度合作区,打造引领带动全域发展的超级都市区。向西拓展与粤西城市交流合作,依托“港珠澳大桥-大桥西延线-黄茅海大桥”主通道,加快建设新城新区。向东对接港深极点,依托港珠澳大桥、深珠通道和深中通道,协同建设“两廊两点”(广深港、广珠澳科技创新走廊和深港河套、粤澳横琴科技创新极点)。向北对接广佛极点,依托高速铁路、城际轨道,与广州、佛山、中山融合发展。优化提升我市的城市功能,统筹开发强度与人口密度,规划建设产城融合、职住平衡、生态宜居、交通便利的综合产业服务区。(四)塑造城市特色风貌加强城市风貌与建筑形态管理,优化城市设计,挖掘山海城市特色,强化人口密度、开发强度、建筑高度和滨水岸线、山脊线、天际线“三度三线”立体管控。建设公园城市,打造情侣路核心景观区、市民服务中心和文化艺术中心等高品质城市公共空间,优化提升山-城-海休闲廊道系统,实现城市融入生态、公园融入生活。(五)开展城市更新行动泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告推进重点区域和门户区域的连片拆建更新,加快“城市之心”、九洲港改造等项目建设,补齐基础设施和公共服务设施短板。整合旧工业园区资源,加快三溪片区、唐家第一工业区等工改产项目建设,为新兴产业发展腾出空间。加快洪湾、东岸等城中旧村改造项目建设,实施 2000 年前建成的需改造城镇老旧小区综合整治任务。推进街区清洁工程,实施美丽街角建设专项行动,聚焦城中村、老旧小区、背街小巷、农贸市场等开展环境整治,打造一批“高颜值”“全域净”美丽街角,营造干净整洁、设施完善、秩序井然、环境舒适、生活便捷的生活空间。泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告第二章第二章 市场预测市场预测一、集成电路设计行业概况集成电路设计行业概况按照产业链环节划分,集成电路产业可分为集成电路设计业、晶圆制造业、封装测试业等。在集成电路行业整体规模实现较快增长的大背景下,集成电路设计业、晶圆制造业、封装测试业三个子行业实现了共同发展。过去五年,我国集成电路产业结构也在不断进行优化。大量风险投资与海内外高端人才将被吸引到附加值较高的集成电路设计领域,同时诸多国内骨干集成电路设计企业正积极谋划对国际企业的并购以提升国际竞争力。各环节比例逐步从过去的“大封测、小制造、小设计”,向现在的“大设计、中封测、中制造”方向演进。根据 Frost&Sullivan 统计,我国集成电路设计行业销售额也在2016 年首次超过封测行业,成为集成电路产业链中比重最大的环节。其市场规模从 2016 年的 1,644.3 亿元增加到 2020 年的 3,493.0 亿元,过去五年间复合增长率高达 20.7%,占比也从 37.9%提升到39.6%。而预计到 2025 年,设计行业规模将高达 7845.6 亿元,届时销售额占比将达 40.8%。二、CMOS 图像传感器芯片行业概况图像传感器芯片行业概况泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告1、CMOS 图像传感器的发展概要和市场规模在摄像头模组中,图像传感器是灵魂部件,决定着摄像头的成像品质以及其他组件的结构和规格,CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor)图 像 传 感 器 和 CCD(Charge-CoupledDevice)图像传感器是当前主流的两种图像传感器。其中 CCD 电荷耦合器件集成在单晶硅材料上,像素信号逐行逐列依次移动并在边缘出口位置依次放大,而 CMOS 图像传感器则被集成在金属氧化物半导体材料上,每个像素点均带有信号放大器,像素信号可以直接扫描导出,即电信号是从 CMOS 晶体管开关阵列中直接读取的,而不需要像 CCD 那样逐行读取。从上世纪 90 年代开始,CMOS 图像传感技术在业内得到重视并获得大量研发资源,CMOS 图像传感器开始逐渐取代 CCD 图像传感器。如今,CMOS 图像传感器已占据了市场的绝对主导地位,基本实现对 CCD 图像传感器的取代,而 CCD 仅在卫星、医疗等专业领域继续使用。CMOS 图像传感器芯片主要优势可归纳为以下三个层面:1)成本层面上,CMOS 图像传感器芯片一般采用适合大规模生产的标准流程工艺,在批量生产时单位成本远低于 CCD;2)尺寸层面上,CMOS 传感器能够将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块基板上,体积得到大幅缩减,使之非常适用于移动设备和各类小型泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告化设备;3)功耗层面上,CMOS 传感器相比于 CCD 还保持着低功耗和低发热的优势。2、CMOS 图像传感器行业的经营模式国内本土 CMOS 图像传感器设计厂商目前一般采取 Fabless 模式,包括思特威、韦尔股份(豪威科技)、格科微等。Fabless 模式指的是集成电路设计企业主营芯片的设计业务,而将芯片的生产加工环节放在代工厂完成。CMOS 图像传感器行业的 Fabless 厂商会在根据行业客户的需求完成 CMOS 图像传感器设计工作之后,将设计方案提供给晶圆代工厂以委托其进行制造加工,加工完成的产品交由封装测试厂商进行芯片封装和性能测试。Fabless 模式的优点集中在其轻资产、低运行费用和高灵活度,可以专注于芯片的设计和创研工作。在晶圆产能供应紧张的阶段,Fabless 厂商能否获得上游晶圆代工厂的稳定供货至关重要。而其中,晶圆代工厂选择合作伙伴的标准也不仅仅停留在短期价格的层面。国内外的晶圆代工厂商都会更倾向于与有自主技术、有产品能力、并与下游行业客户绑定较深的优质 Fabless 厂商保持稳定的供应关系。索尼、三星等资金实力强大的企业则采用 IDM 模式。IDM 模式指的是企业业务需涵盖芯片设计、制造、封测整个流程,并延伸至下游市场销售。IDM 模式下的公司规模一般较为庞大,在产品的技术研发及积泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告累需要较为深厚,运营费用及管理成本都相对较高,对企业的综合实力要求较高,但此模式下企业也具有明显的资源整合优势。3、CMOS 图像传感器行业的整体发展趋势得益于多摄手机的广泛普及和安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展,CMOS 图像传感器的整体出货量及销售额随之不断扩大。根据 Frost&Sullivan 统计,自 2016 年至 2020 年,全球 CMOS 图像传感器出货量从 41.4 亿颗快速增长至 77.2 亿颗,期间年复合增长率达到 16.9%。预计 2021 年至 2025 年,全球 CMOS 图像传感器的出货量将继续保持 8.5%的年复合增长率,2025 年预计可达 116.4 亿颗。根据 Frost&Sullivan 统计,与出货量增长趋势类似,全球 CMOS图像传感器销售额从 2016 年的 94.1 亿美元快速增长至 2020 年的179.1 亿美元,期间年复合增长率为 17.5%。预计全球 CMOS 图像传感器销售额在 2021 年至 2025 年间将保持 11.9%的年复合增长率,2025年全球销售额预计可达 330.0 亿美元。4、CMOS 图像传感器设计结构发展趋势CMOS 图像传感器根据感光元件安装位置,主要可分为前照式结构(FSI)、背照式结构(BSI);在背照式结构的基础上,还可以进一步改良成堆栈式结构(Stacked)。堆栈式结构系在背照式结构将感光层仅保留感光元件的部分逻辑电路的基础上进行进一步改良,在上层泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告仅保留感光元件而将所有线路层移至感光元件的下层,再将两层芯片叠在一起,芯片的整体面积被极大地缩减。此外,感光元件周围的逻辑电路也相应移至底层,可有效抑制电路噪声从而获取更优质的感光效果。采用堆栈式结构的 CMOS 图像传感器可在同尺寸规格下将像素层在感知单元中的面积占比从传统方案中的近 60%提升到近 90%,图像质量大大优化。同理,为达到同样图像质量,堆栈式 CMOS 图像传感器相较于其他类别 CMOS 图像传感器所需要的芯片物理尺寸则可大幅下降。同时采用该种结构的图像传感器还能集成如自动对焦(AF)和光学防抖(OIS)等功能。除此之外,混合堆栈和三重堆栈技术正在推动着如 3D感知和超慢动作影像等功能的发展。虽然采用堆栈式结构的 CMOS 图像传感器具备性能上的提升,但由于其生产过程中使用了多张晶圆且叠加工序的工艺难度较高,其生产成本远高于采用单层晶圆的生产工艺,因此主要应用于特定的领域。在 CMOS 图像传感器领域,堆栈式结构技术目前主要应用在高端手机主摄像头、高端数码相机、新兴机器视觉等领域。根据第三方市场调研机构 TSR 的统计,堆栈式结构 CMOS图像传感器产品的主要供应商为索尼、三星、豪威科技和思特威。5、CMOS 图像传感器细分领域的概况和增长趋势(1)智能手机泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告智能手机一直以来都是 CMOS 图像传感器在全球及国内的最大应用市场,近年来基于双摄手机向多摄手机过渡发展的趋势,单台手机上摄像头数量的增长抵消了智能手机自身出货量放缓的影响。同时,智能手机的多摄趋势也同步催生了“广角”、“长焦”、“微距”和“人像模式”虚实焦融合等一机多类型摄像头的需求,使智能手机领域 CMOS 图 像 传 感 器 市 场 规 模 依 然 维 持 着 增 长 态 势。根 据Frost&Sullivan 统计,2020 年智能手机领域 CMOS 图像传感器全球出货量和销售额分别为 60.6 亿颗和 124.1 亿美元,占比分别达到 78.5%和 69.3%。预计至 2025 年,智能手机领域的 CMOS 图像传感器出货量和销售额预计将分别达到 85.0 亿颗和 204.0 亿美元,保持持续增长的趋势,但是受限于手机消费市场销量增长放缓,以及安防监控、智能车载摄像头、机器视觉等新兴应用领域的快速发展,占比分别降至 73.0%和 61.8%。(2)安防监控安防监控离不开视觉信息的获取,对图像传感器依赖较深,也是CMOS 图像传感器市场增长较快的新兴行业领域之一。近五年来,安防视频监控在全球范围内的应用也逐步由发达国家向发展中国家延伸,整体规模保持着高速发展。国内市场,各级政府近年来对安防建设的重视已经让我国成为全球最大的安防视频监控产品制造地和全球最重泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告要的安防监控市场之一,国内安防市场对包括 CMOS 图像传感器在内的安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。从技术角度看,闭路电视监控系统过去经历了录像带录像机(VCR)和数字视频录像机(DVR)等时代,最终迈入到如今的网络视频录像机(NVR)阶段。在此过程中,视频监控系统的复杂度逐步提高,对 CMOS 图像传感器性能的要求也在不断升级,对于 CMOS 图像传感器在低照度光线环境成像、HDR、高清/超高清成像、智能识别等成像性能方面提出了更高的要求。从市场发展趋势来看,全球安防监控 CMOS 图像传感器市场一直呈现快速增长态势,未来有望保持可观增速。根据 Frost&Sullivan 统计,2020 年,安防监控领域 CMOS 图像传感器的出货量和销售额分别为4.2 亿颗和 8.7 亿美元,分别占比 5.4%和 4.9%;随着未来安防监控行业整体市场规模的不断扩大,预计 2025 年出货量和销售额将分别达到8.0 亿颗和 20.1 亿美元,市场份额占比将分别上升至 6.9%和 6.1%,预期年复合增长率将达到 13.75%和 18.23%。安防监控领域包括政府公用事业、企业应用和家庭应用等多个细分领域。在政府公用事业细分领域,运用安防监控设备较多的国家包括中国、俄罗斯、印度、巴西等。在这些国家,一方面随着居民生活水平的提升,对城市生活安全保障有着更高的要求,另一方面人工智泓域咨询/珠海 CMOS 芯片项目申请报告能应用在不断普及和加深,两方面因素推动了政府公用事业对安防监控摄像头需求的持续增长。同时在近年中美贸易摩擦加剧的大环境下,我国本土安防产业链的显著优势、政府层面对国产半导体产业的大力扶持(包括利好政策、人才建设、资金扶持等)以及本土厂商在技术层面的不断成熟,都助推着我国厂商在我国及全球安防监控 CMOS图像传感器市场的快速扩张。而在家用领域,品牌商(例如小米)和运营商(例如中国移动)都在积极提升监控摄像头的渗透率,未来家用市场也将成为安防监控 CMOS 图像传感器的重要增长点。(3)汽车电子对于汽车电子领域,近年来 CMOS 图像传感器已经大规模地被安装在智能车载行车记录、前视及倒车影像、360环视影像、防碰撞系统之内。而随着未来汽车电动化的趋势及自动驾驶技术的发展,更多的新车将标配 ADAS(高级自动驾驶辅助系统)。各大汽车厂商预计也将会为了保持自家车辆产品的竞争力,导入更多摄像头来获取视频影像信息用以构建包括驾驶员监测系统、盲区检测、行人防碰撞、信号灯识别等多元化的车载智能视觉系统。根据 Frost&Sullivan 统计,2020 年,汽车电子领域 CMOS 图像传感器的出货量和销售额分别为 4.0 亿颗和 2

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