三明智能驾驶设备项目申请报告(范文).docx
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1、泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告目录目录第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.8一、毫米波雷达:22GHz 转向 77GHz,国内外市场快速增长.8二、车载摄像头:视觉方案的关键.9三、竞争格局.12四、深化区域协作和对外开.13五、坚持创新驱动发展,建设创新型城市.14第二章第二章 绪论绪论.18一、项目名称及建设性质.18二、项目承办单位.18三、项目定位及建设理由.19四、报告编制说明.21五、项目建设选址.23六、项目生产规模.24七、建筑物建设规模.24八、环境影响.24九、项目总投资及资金构成.24十、资金筹措方案.25十一、项目预期经济效益规划目标.25十
2、二、项目建设进度规划.26主要经济指标一览表.26第三章第三章 项目投资主体概况项目投资主体概况.28泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告一、公司基本信息.28二、公司简介.28三、公司竞争优势.29四、公司主要财务数据.31公司合并资产负债表主要数据.31公司合并利润表主要数据.31五、核心人员介绍.32六、经营宗旨.33七、公司发展规划.33第四章第四章 行业发展分析行业发展分析.39一、芯片:智能驾驶核心.39二、域控制器:智能驾驶大势所趋.39三、智能驾驶芯片的发展趋势.40第五章第五章 选址方案选址方案.42一、项目选址原则.42二、建设区基本情况.42三、推动产业优化升级,加快构
3、建现代产业体系.45四、做实做足“工业三明”文章.48五、项目选址综合评价.48第六章第六章 建筑工程方案建筑工程方案.50一、项目工程设计总体要求.50二、建设方案.51泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告三、建筑工程建设指标.52建筑工程投资一览表.52第七章第七章 产品方案与建设规划产品方案与建设规划.54一、建设规模及主要建设内容.54二、产品规划方案及生产纲领.54产品规划方案一览表.55第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.56一、公司经营宗旨.56二、公司的目标、主要职责.56三、各部门职责及权限.57四、财务会计制度.60第九章第九章 发展规划分析发展规划分析.68一、公司
4、发展规划.68二、保障措施.72第十章第十章 人力资源分析人力资源分析.75一、人力资源配置.75劳动定员一览表.75二、员工技能培训.75第十一章第十一章 进度实施计划进度实施计划.77一、项目进度安排.77项目实施进度计划一览表.77泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告二、项目实施保障措施.78第十二章第十二章 节能说明节能说明.79一、项目节能概述.79二、能源消费种类和数量分析.80能耗分析一览表.81三、项目节能措施.81四、节能综合评价.82第十三章第十三章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.84一、项目建设期原辅材料供应情况.84二、项目运营期原辅材料供应及质量管理
5、.84第十四章第十四章 劳动安全分析劳动安全分析.86一、编制依据.86二、防范措施.87三、预期效果评价.93第十五章第十五章 项目投资计划项目投资计划.94一、投资估算的编制说明.94二、建设投资估算.94建设投资估算表.96三、建设期利息.96建设期利息估算表.97四、流动资金.98流动资金估算表.98泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告五、项目总投资.99总投资及构成一览表.99六、资金筹措与投资计划.100项目投资计划与资金筹措一览表.101第十六章第十六章 经济收益分析经济收益分析.103一、经济评价财务测算.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.
6、104固定资产折旧费估算表.105无形资产和其他资产摊销估算表.106利润及利润分配表.108二、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.110三、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112第十七章第十七章 招标、投标招标、投标.114一、项目招标依据.114二、项目招标范围.114三、招标要求.114四、招标组织方式.117五、招标信息发布.117第十八章第十八章 风险分析风险分析.118泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告一、项目风险分析.118二、项目风险对策.120第十九章第十九章 总结说明总结说明.122第二十章第二十章 附表附表.124建设投资估算表.124建设期利息估算
7、表.124固定资产投资估算表.125流动资金估算表.126总投资及构成一览表.127项目投资计划与资金筹措一览表.128营业收入、税金及附加和增值税估算表.129综合总成本费用估算表.130固定资产折旧费估算表.131无形资产和其他资产摊销估算表.132利润及利润分配表.132项目投资现金流量表.133报告说明报告说明根据 Yole 数据,全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从 2018 年的 1.7 颗增加至 2023 年的 3 颗。我国 2020 年汽车摄像头平均搭载数量仅有 1.3 颗,市场空间巨大。根据测算,2025 年国内乘用车车载摄像头市场空间约为 180 亿元。泓域咨询/三明智能驾驶
8、设备项目申请报告根据谨慎财务估算,项目总投资 16336.46 万元,其中:建设投资13323.04 万元,占项目总投资的 81.55%;建设期利息 147.85 万元,占项目总投资的 0.91%;流动资金 2865.57 万元,占项目总投资的17.54%。项目正常运营每年营业收入 34300.00 万元,综合总成本费用29436.75 万元,净利润 3542.38 万元,财务内部收益率 15.13%,财务净现值 1445.09 万元,全部投资回收期 6.33 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。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生
9、活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。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/三明智能驾驶设备项目申请报告第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、毫米波雷达:毫米波雷达:22GHz 转向转向 77GHz,国内外市场快速增长,国内外市场快速增长毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,将多根天线集成在 PCB基板上实现天线的功能。由于毫米波频率较
10、高,对于电路尺寸精度有一定要求,因此选用高频板材 PCB 作为印刷电路板。目前雷达天线高频 PCB 板由沪电股份、Rogers(罗杰斯)、Isola、Schweizer(施瓦茨,目前沪电股份持有公司 19.74%股权)、松下电工、雅龙等少数公司掌握。国内大多数高频 PCB 板厂商暂无技术储备,只能根据图纸代加工,元器件仍需国外进口。国内的沪电股份是大陆和博世的 PCB 板材供应商,目前已就 24GHz 和 77GHz 高频雷达用 PCB 产品与国际顶尖厂商 Schweizer 开展合作。生益科技于 2016 年实现了产品出货,年产150 万平方米高频 PCB 板一期项目已于 2019 年 3
11、月试产,预计 2020 年可实现满产。天线高频 PCB 板成本占比达到约 10%左右。毫米波雷达的核心部件为MMIC(MonolithicMicrowaveIntegratedCircuit,单片微波集成电路)芯片和天线 PCB 板。技术领先的国家对中国采取了技术封锁的手段,核心芯片几乎被 TI、英飞凌、NXP、ADI、ST、富士通、安森美、瑞萨等国际半导体公司垄断。泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告毫米波雷达的数字信号处理功能通过 DSP 芯片或 FPGA 芯片实现。高端 DSP 芯片和 FPGA 芯片主要被国外企业垄断,DSP 芯片供应商有飞思卡尔、英飞凌、亚德诺半导体、意法半导体等公
12、司,FPGA 芯片供应商有赛灵思、阿尔特拉、美高森美、莱迪思等公司。数字信号处理器(DSP/FPGA)成本占比达到约 10%左右。从行业趋势来看,毫米波雷达的第一个发展方向是从 24GHz 转向 77GHz,79GHz 毫米波雷达则为更进一步的发展目标。国内 77GHz 毫米波雷达出货量在 2019 年超过 24GHz毫米波雷达.目前,国外已经有 79GHz 的毫米波雷达,因国内较少开发该频段,79GHz 及以上的产品目前只有少量企业已有相关产品,如深圳承泰科技有限公司、浙江杭州智波科技有限公司等。二、车载摄像头:视觉方案的关键车载摄像头:视觉方案的关键车载摄像头是智能驾驶汽车的重要传感器,功
13、能是监控汽车内外环境以辅助驾驶员行驶。按照安装位置的不同可以分为前视、后视、环视、内视等等。从产业链脉络来看,从上游的晶圆、保护膜,到中游的 CMOS、DSP,再到下游的模组,基本都具有高技术壁垒,由海外公司主导,在部分领域中国厂商已经开始起步,但是均存在一定的追赶空间。图像传感器主要分为CCD图像传感器(ChargedCoupledDeviceImageSensor,电荷耦合器件图像传感器)和泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告CMOS图像传感器(ComplementaryMetal-Oxide-SemiconductorImageSensor,互补金属氧化物半导体图像传感器)两大类,CM
14、OS 已经成为图像传感器市场的主导产品。CCD 和 CMOS 图像传感器的主要区别在于二者感光二极管的周边信号处理电路和对感光元件模拟信号的处理方式不同。CCD 图像传感器中感光元件接受的模拟信号直接进行依次传递,在感光元件末端将所传递的模拟信号统一输出,并由专门的数模转换芯片及信号处理芯片进行放大、数模转化及后续数字信号处理,CCD 图像传感器具有高解析度、低噪声等优点,但生产成本相对较高,主要用于专业相机、摄影机等设备。而 CMOS 图像传感器中每个感光元件均能够直接集成放大电路和数模转换电路,无需进行依次传递和统一输出,再由图像处理电路对信号进行进一步处理,CMOS 图像传感器具有成本低
15、、功耗小等特点,且其整体性能随着产品技术的不断演进而持续提升。由于 CMOS 图像传感器具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点,从 90 年代开始被重视并获得大量研发资源,其市场份额占比逐年提升,目前已广泛应用于智能手机、功能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子、移动支付、医疗影像等应用领域,成为移动互联网和物联网应用的核心传感器件。目前,全球主要 CMOS 图像传感器供应商包括三星、索尼、豪威科技、格科微等。泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告根据 Frost&Sullivan 统计,2012 年,全球图像传感器市场规模为99.6 亿美元,其中
16、CMOS 图像传感器和 CCD 图像传感器占比分别为55.4%和 44.6%。随着 CMOS 图像传感器设计水平及生产工艺的不断成熟,其性能及成本上的综合优势凸显,逐渐取代了部分 CCD 图像传感器的市场份额。至 2019 年,全球图像传感器市场规模增长至 198.7 亿美元,而 CMOS 图像传感器占比增长至 83.2%。预计到 2024 年,全球图像传感器市场规模将达到 267.1 亿美元,实现 6.1%的年均复合增长率,而 CMOS 图像传感器的市场份额也将进一步提升至 89.3%。根据 Frost&Sullivan 统计,2012 年,全球 CMOS 图像传感器出货量为 21.9 亿颗
17、,市场规模为 55.2 亿美元。至 2019 年,全球 CMOS 图像传感器市场出货量为 63.6 亿颗,市场规模达到 165.4 亿美元,分别较 2018 年度增长了 21.4%和 29.0%,相对于 2012 年的年均复合增长率分别达到 16.5%和 17.0%。得益于智能手机、汽车电子等下游应用的驱动,预计未来全球 CMOS 图像传感器市场仍将保持较高的增长率,至2024 年全球出货量达到 91.1 亿颗,市场规模将达到 238.4 亿美元,分别实现 7.5%7.6%的年均复合增长率。车载摄像头领域,CMOS 是主流传感器。CMOS 全球市场份额来看,索尼常年占据了市场 40%以上的份额
18、,其 CMOS 业务主要集中在手机。但是车载应用 CMOS 的行业龙头为安森美,韦尔股份旗下的豪威科技紧泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告随其后。根据 Yolereport 的数据,车载 CIS(CIS:CMOS 图像传感器)市场,安森美占据龙头地位,市场占有率高达 60%,韦尔股份旗下的豪威科技占有率也在不断提升。索尼和三星作为手机 CIS 的龙头,进入车载市场较晚,正在快速切入。国外厂商在车载摄像头前装市场优势明显,占主要市场份额,头部公司包括索尼、松下、法雷奥、麦格纳等等。国内公司逐渐涌现,包括海康威视、德赛西威、舜宇光学、联创电子、欧菲光、苏州智华、辉创电子、同致电子、信利国际、豪
19、恩汽电等,但是仍有一定的追赶空间。国内的模组封装厂商主要包括舜宇光学和欧菲光,两家厂商在手机摄像头模组封装领域发展迅速,已经进入车载摄像头模组封装领域。非上市公司如苏州智华、深圳豪恩、联合光学等模组封装厂商也在发展。整体来看国产厂商与国外头部厂商存在明显差距。根据 Yole 数据,全球平均每辆汽车搭载摄像头数量将从 2018 年的 1.7 颗增加至 2023 年的 3 颗。我国 2020 年汽车摄像头平均搭载数量仅有 1.3 颗,市场空间巨大。根据测算,2025 年国内乘用车车载摄像头市场空间约为 180 亿元。三、竞争格局竞争格局泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告智能驾驶芯片行业参与者较
20、为多样化。有以恩智浦、德州仪器为代表的传统汽车芯片厂商,有英特尔、高通、英伟达等电子芯片巨头,有以特斯拉为代表的车企,以及以地平线、芯驰科技为代表的创业公司。国内芯片厂商成长很快,众多车企考虑地平线、黑芝麻等作为 back-upplan,避免出现芯片供应问题;同时国际芯片大厂研发部门不在国内,车企难以从国际芯片厂商学习芯片相关技术,这是本土芯片厂商的优势。除此之外,越来越多的车企也开始尝试自主研发智能驾驶芯片。国外车企以特斯拉为代表。特斯拉早期搭载的芯片包括MobileyeEyeQ3 与英伟达 DRIVEPX2,后期选择自研 FSD 芯片自用。在国内市场,蔚来汽车在今年 10 月被曝出有意涉足
21、智能驾驶芯片这一领域,造车新势力零跑汽车推出了具有自主知识产权的凌芯 01 智能驾驶芯片。吉利集团旗下亿咖通科技与云知声共同出资成立合资公司芯智科技。此外比亚迪、长城汽车等也在芯片业务上有所布局。促使车企自主研发的原因有很多。首先,以 Mobileye 为代表的芯片供应商提供的芯片和算法紧密耦合且打包出售,车企希望通过自主研发获得更多自主权。其次,车企自研智能驾驶芯片可以降低成本、积累人才,增强品牌效应。此外,车企自研芯片可以节省采购开支。四、深化区域协作和对外开深化区域协作和对外开泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告全面参与国内国际双循环,积极对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域,合作推
22、进产业发展、招商引资、科技交流、市场营销,推动一批基地型、龙头型、科技型重大项目落地。发挥三明联通全国中西部地区重要通道作用,完善综合交通枢纽建设,促进区域产业互补共进,加快构建区域共同市场,积极参与中西部开发建设。深度融入闽西南协同发展区,落实闽西南协同发展区联席会议制度,建立基础设施互联互通、产业发展融入融合、公共服务共建共享协作机制,主动承接沿海地区产业转移,抓好厦明经济合作区、泉三高端装备产业园、厦明火炬新材料产业园等协作项目落实落地。主动承接福建自贸试验区“溢出效应”,完善跨关区通关联动、“单一窗口”出口信保服务等模式,积极参与“福建品牌海丝行”活动,推动钢铁与装备制造、特色农产品等
23、优势产能产品“走出去”,持续扩大与“一带一路”沿线国家和地区双向投资贸易规模。深化与港澳台交流合作,实施便利港澳台居民在明发展的政策措施,常态化开展“台商台胞服务年”活动。五、坚持创新驱动发展,建设创新型城市坚持创新驱动发展,建设创新型城市(一)提升产业科技创新能力围绕传统产业结构提升、新兴产业创新创造,支持机科院海西分院、氟化工产业技术研究院、新能源产业技术研究院、永清石墨烯研泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告究院、市农科院、医工总院三明分院、北京石墨烯研究院福建产学研协同创新中心等平台建设,推动三钢等重点企业创建国家级企业技术中心,开展技术和产业化应用研究,提高产业创新能力。建立高新技
24、术企业成长加速机制,构建高新技术企业梯次培育机制,打造一批“双高”“单项冠军”“专精特新”企业。坚持每年举办中科院(三明)科技成果对接、全省农业科技成果推介对接活动,推动科技成果与产业发展深度对接。支持高等院校开展人才科研协同创新、技术转化创新试点。完善闽西南科技协作、京闽(三明)科技协作、明台科技协作机制,扎实推进三明中关村科技园“一中心、一基地”建设,加强人才、技术、成果及产业化项目对接,推动一批科技成果落地转化,促进跨区域科技协作创新取得实效。(二)激发人才活力和潜力完善人才保障体系,实施三明市进一步加快人才集聚若干措施及其配套政策,推进“人才房”政策落地,加快人才住房、公办学校等项目建
25、设,提供更加优质便捷的教育、医疗配套。推广“人才编制池”做法,健全以绩效为导向的人才引进激励机制,形成更具吸引力和竞争力的人才政策体系和服务体系。推进产业链与人才链精准对接,促进招商引资与招才引智同步,支持科研机构、企业设立院士专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地。对自带技泓域咨询/三明智能驾驶设备项目申请报告术、自带成果、自带资金到我市进行创新创业的高层次人才开设绿色通道,对补齐、补强我市主导产业链的重大项目,采取“一事一议”方式予以支持。鼓励企业培养更多高技能人才,采用年薪工资、协议工资、项目工资等方式聘任创新人才。深化新时代科技特派员制度,加强与北京市科委、厦门市科技局对接合
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