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芯片原子钟行业定义
芯片原子钟是一种高精度的微型化时间频率基准产品。芯片原子钟是利用相干布居数囚禁(CPT)原理,结合集成电路制造技术研制出的器件级别的微型化原子频率基准产品。这种原子钟以其小体积、低功耗的特点,适合作为便携式时频设备使用。与传统的原子钟相比,芯片级原子钟在体积、功耗、精度和频率稳定性方面都有显著优势。
芯片原子钟行业分类
芯片原子钟行业可以根据不同的分类方式进行划分,其中最常见的分类方式是基于原子种类和产品特性。根据所选取的原子种类不同,原子钟可以分为氢原子钟、铯原子钟、铷原子钟等。这些原子钟在精度和稳定性方面各有特点,适用于不同的应用场景。例如,氢原子钟的长期稳定性较好,适用于天文和基础研究;铯原子钟则具有较高的频率稳定度,适合用于卫星导航和通信系统。另外,基于产品特性的分类也是芯片原子钟行业常用的分类方式。根据产品特性的不同,芯片原子钟可以分为常规原子钟和微型化原子钟。微型化原子钟又可以分为冷原子喷泉钟、原子光钟、CPT原子钟等。其中,CPT原子钟利用相干布局囚禁原理实现微型化,可以集成到一个芯片上,因此也被称为芯片级原子钟(CSAC)。这种原子钟体积小、功耗低,且精度高,是目前能够用电池供电长时间工作的唯一一种原子钟。此外,芯片原子钟行业还可以根据应用领域进行分类。芯片原子钟在军事、民用等领域展现出巨大应用潜力。在军事方面,芯片原子钟广泛应用于导航定位、通信同步等领域。在民用方面,芯片原子钟也广泛应用于卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等领域。例如,在卫星导航领域,高精度授时是卫星导航系统中的关键技术之一,而芯片原子钟正是实现这一技术的核心器件之一。
芯片原子钟行业发展历程
芯片原子钟行业的发展历程可以追溯到20世纪初期,当时的科学家们开始探索使用原子的内部结构来实现时间计量。在20世纪40年代,路易斯·埃森伯格首次提出了利用气体放电管中铯原子的振荡来制造铯原子钟的概念。1955年,美国的国家标准技术研究所(NIST)成功制造出第一台铯原子钟,其频率稳定度达到了每秒不超过一部分的十亿。在20世纪70年代初,为了提高频率稳定度,研究人员开始探索使用氢原子来制造氢原子钟,其稳定度远高于铯原子钟。1985年,美国国家标准技术研究所成功研制出第一台氢原子钟,其频率稳定度达到了每秒不超过一部分的十五亿。进入21世纪,随着技术进步和市场需求的变化,芯片原子钟行业开始快速发展。2004年,德国国家标准技术研究所制造出了世界上第一台光晶格钟,其频率稳定度达到了每秒不超过一部分的百亿。这种光晶格钟技术可以将原子钟技术集成到芯片上,具有小巧、低功耗和高稳定性的特点,被认为是能够集成到一个芯片上的原子尺度原子频率基准。随着芯片技术的不断发展,芯片原子钟的体积越来越小,性能越来越高,应用领域也越来越广泛。目前,芯片原子钟已经广泛应用于卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等领域,成为支撑各系统时间频率基准的重要设备之一。
芯片原子钟行业上中下游
芯片原子钟行业的上游包括芯片制造和原子钟制造,中游为芯片原子钟的集成和应用,下游则是芯片原子钟的应用领域,包括卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等各系统。上游芯片制造主要包括半导体材料和设备制造业,如硅片制造、光刻胶、电子气体等。原子钟制造则需要精密机械加工、电子元器件、传感器等技术支持。这些上游行业的发展水平直接影响到芯片原子钟行业的生产效率和产品质量。中游芯片原子钟的集成和应用需要将原子钟技术集成到芯片上,实现小型化、低功耗和高稳定性的要求。这一过程中需要运用微电子技术、光电子技术、纳米技术等高新技术手段,是芯片原子钟行业技术水平的体现。下游应用领域广泛,包括卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等各系统。这些领域的发展需求推动了芯片原子钟行业的发展,同时芯片原子钟行业的技术进步也促进了这些领域的技术创新和应用拓展。
芯片原子钟行业产销情况
芯片原子钟行业产销情况在不同国家、不同技术水平的企业之间存在差异。目前全球芯片原子钟市场仍处于早期阶段,但随着技术进步和市场需求增加,芯片原子钟的量产能力将稳步提升,未来行业发展前景广阔。在产品类型方面,芯片原子钟包括铯原子钟和氢原子钟等类型,其中铯原子钟是目前应用最广泛的芯片原子钟之一。在应用领域方面,芯片原子钟主要用于卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等领域,其中卫星导航和通信领域是最大的应用市场。此外,芯片原子钟行业的发展趋势与技术方向包括高精度、小型化、低功耗、集成化等,其中高精度和集成化是未来发展的重要方向。同时,随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术的发展,芯片原子钟的应用领域也将不断拓展。
芯片原子钟行业经营情况
芯片原子钟行业的经营情况主要取决于技术水平、产品质量、市场需求、竞争环境等多个因素。目前,全球芯片原子钟市场仍由少数几家技术领先的企业所主导,这些企业拥有较高的技术水平和品牌影响力,具备较强的市场竞争力。在国内市场上,芯片原子钟行业的企业数量相对较少,市场规模也较小,但随着国家对电子信息制造业的重视和支持力度的加大,国内芯片原子钟行业的技术水平和市场规模有望得到不断提升。同时,随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,芯片原子钟的应用领域也将不断拓展,为行业的发展带来更多的机遇和挑战。此外,芯片原子钟行业的发展还需要与下游应用领域的企业进行合作和协同发展,共同推动行业的进步和应用拓展。因此,芯片原子钟行业的企业需要具备技术创新、市场开拓和合作共赢的能力和意识,以适应不断变化的市场环境和技术趋势。
芯片原子钟行业优点和缺点
芯片原子钟行业具有显著的优势,其高精度授时能力能够提供准确的频率和时间基准,满足各种应用领域的需求。芯片原子钟采用微型化设计,体积小、重量轻,便于携带和集成,能够适应不同场景的应用需求。此外,芯片原子钟还具有低功耗性能,能够减少能源消耗,降低使用成本,符合节能环保的趋势。同时,芯片原子钟的高稳定性能够提供持续、可靠的频率和时间基准,保证各种应用系统的稳定运行。这些优点使得芯片原子钟的应用领域非常广泛,包括卫星导航、通信、网络授时、广播电视、铁路交通、电力传递等领域,市场需求大。
然而,芯片原子钟行业也存在一些缺点。首先,技术门槛高,芯片原子钟技术较为复杂,需要具备专业的技术和知识,同时研发和制造成本也较高。其次,市场竞争激烈,企业需要不断提高技术水平和产品质量,才能够保持市场竞争力。此外,目前国内芯片原子钟行业还处于发展阶段,大部分产品仍然依赖进口,这对行业发展带来了一定的风险和不确定性。因此,需要加强自主研发和创新能力,提高国产化率。最后,市场需求不稳定也是一个问题,芯片原子钟的应用领域虽然广泛,但市场需求相对较为分散,且受制于各行业的发展状况和政策环境等因素。因此,市场需求的不稳定性可能会对行业发展带来一定的影响。
芯片原子钟行业相关政策
从下述政策法案中可以看出,我国政府对芯片原子钟行业的发展给予了高度重视,并制定了一系列具体政策措施来支持该行业的发展。这些政策措施涵盖了技术研发、人才培养、产业集聚、市场应用等多个方面,为芯片原子钟行业的发展提供了有力保障。同时,这些政策法案的出台也反映了我国在人工智能、集成电路等战略性新兴产业的布局和发展上的决心和行动。
时间 | 政策 | 内容 |
2017年7月 | 《新一代人工智能发展规划》 | 国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,其中明确提出了发展人工智能芯片的任务,并要求重点突破高能效、可重构类脑计算芯片和具有计算成像功能的类脑视觉传感器技术。 |
2020年7月 | 《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》 | 工信部印发了《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,其中提出要加快发展先进制造业集群,推动关键领域技术突破和核心产品研发,提升芯片原子钟等高端产品供给能力。 |
2021年4月 | 《关于促进集成电路产业高质量发展的若干政策》 | 国务院印发了《关于促进集成电路产业高质量发展的若干政策》,提出要加强集成电路核心技术攻关和高端人才培养,推进集成电路产业集聚和技术创新,支持芯片制造企业和相关产业链环节协同发展。 |
芯片原子钟行业发展障碍
芯片原子钟行业在发展过程中面临多方面的障碍。首先,技术研发难度大,因为芯片原子钟涉及复杂且高度精密的技术,需要大量的研究和开发投入。目前全球范围内掌握该技术的企业数量较少,国内技术水平相对较低,因此需要加强自主研发和创新能力。其次,成本高昂也是制约行业发展的一个重要因素。芯片原子钟的研发和制造成本较高,涉及材料、设备、工艺等方面的投入都需要大量的资金支持。同时,由于该行业的市场门槛较高,也限制了企业数量的增长。此外,依赖进口也是一个问题。目前国内芯片原子钟行业还处于发展阶段,大部分产品仍然依赖进口,这对行业发展带来了一定的风险和不确定性。因此,需要加强自主研发和创新能力,提高国产化率。市场需求不稳定也对行业发展带来一定的影响。芯片原子钟的应用领域虽然广泛,但市场需求相对较为分散,且受制于各行业的发展状况和政策环境等因素。因此,市场需求的不稳定性可能会对行业发展带来一定的影响。最后,人才短缺也是制约行业发展的一个因素。芯片原子钟行业需要具备高素质的专业人才,包括技术研发、生产管理、市场营销等方面的人才。然而,目前国内相关领域的人才数量相对较少,不能满足行业快速发展的需求。
正文目录
第一章 芯片原子钟行业概述 14
第一节 芯片原子钟行业发展环境分析 14
一、2018-2023年我国宏观经济运行情况 14
二、2018-2023年我国宏观经济发展趋势 15
三、2018-2023年芯片原子钟行业相关政策及影响 18
第二节 芯片原子钟行业基本特征 19
一、行业界定及主要产品 19
二、在国民经济中的地位 20
三、芯片原子钟行业特性分析 20
四、芯片原子钟行业发展历程 21
五、国内市场的重要动态 26
第三节 芯片原子钟行业产业链分析 29
一、产业链模型介绍 29
二、芯片原子钟产业链模型分析 29
第二章 全球芯片原子钟市场发展分析 31
第一节 2018-2023年全球芯片原子钟市场分析 31
一、2020年全球芯片原子钟市场回顾 31
二、2018-2023年全球芯片原子钟市场环境分析 32
三、2018-2023年全球芯片原子钟行业产销分析 33
四、2018-2023年全球芯片原子钟技术分析 34
第二节 2018-2023年全球芯片原子钟市场分析 37
一、2018-2023年全球芯片原子钟需求分析 37
二、2018-2023年欧美芯片原子钟需求分析 38
三、2018-2023年全球芯片原子钟产销分析 40
四、2018-2023年中外芯片原子钟市场对比 41
第三章 我国芯片原子钟行业发展现状 48
第一节 我国芯片原子钟行业发展现状 48
一、芯片原子钟行业品牌发展现状 48
二、芯片原子钟行业消费市场现状 48
三、芯片原子钟市场消费层次分析 49
四、我国芯片原子钟市场走向分析 50
第二节 2018-2023年芯片原子钟行业发展情况分析 51
第三节 2018-2023年芯片原子钟行业运行分析 52
一、2018-2023年芯片原子钟行业产销运行分析 52
二、2018-2023年芯片原子钟行业利润情况分析 53
三、2018-2023年芯片原子钟行业发展周期分析 54
四、2018-2023年芯片原子钟行业发展机遇分析 55
五、2018-2023年芯片原子钟行业利润增速预测 55
第四节 对中国芯片原子钟市场的分析及思考 57
一、芯片原子钟市场特点 57
二、芯片原子钟市场分析 57
三、芯片原子钟市场变化的方向 58
四、中国芯片原子钟产业发展的新思路 59
五、对中国芯片原子钟产业发展的思考 60
第四章 我国芯片原子钟市场发展研究 62
第一节 2018-2023年我国芯片原子钟市场发展研究 62
第二节 2018-2023年我国芯片原子钟市场情况 63
一、2018-2023年我国芯片原子钟产销情况 63
二、2018-2023年我国芯片原子钟市场价格情况 65
三、2018-2023年我国芯片原子钟市场发展情况 66
四、2018-2023年我国芯片原子钟市场新品趋势 67
第三节 2018-2023年我国芯片原子钟市场结构和价格走势分析 69
一、2018-2023年我国芯片原子钟市场结构和价格走势概述 69
二、2018-2023年我国芯片原子钟市场结构分析 70
三、2018-2023年我国芯片原子钟市场价格走势分析 71
第四节 重点企业与产量排序 72
一、2018-2023年我国芯片原子钟市场格局特点 72
二、2018-2023年我国芯片原子钟产品创新特点 74
三、2018-2023年我国芯片原子钟市场服务特点 75
四、2018-2023年我国芯片原子钟市场品牌特点 77
第五章 我国芯片原子钟行业进出口分析 79
第一节 我国芯片原子钟行业进口分析 79
一、2018-2023年进口总量分析 79
二、2018-2023年进口结构分析 80
三、2018-2023年进口区域分析 80
第二节 我国芯片原子钟出口分析 81
一、2018-2023年出口总量分析 81
二、2018-2023年出口结构分析 82
三、2018-2023年出口区域分析 83
第三节 我国芯片原子钟进出口预测 84
一、2018-2023年进口分析 84
二、2018-2023年出口分析 85
三、2018-2023年芯片原子钟进口预测 86
四、2018-2023年芯片原子钟出口预测 87
第六章芯片原子钟应用领域分析 89
第一节北斗卫星导航领域 89
一、北斗卫星导航市场发展状况 89
二、芯片原子钟在卫星导航中应用 94
第二节原子光学传感器 97
一、原子光学传感器发展状况 97
二、芯片原子钟在原子光学传感器中应用 99
第三节水下传感器 100
一、水下传感器市场发展状况 100
二、芯片原子钟在水下传感器中应用 101
第四节无人机(UAV) 103
一、无人机市场发展状况 103
二、芯片原子钟在无人机中应用 107
第七章 中国芯片原子钟市场运行竞争力分析 109
第一节 中国芯片原子钟市场生产能力分析 109
一、2018-2023年总体产品产量分析 109
二、2018-2023年产品产量结构性分析 110
三、2018-2023年产品产量企业集中度分析 111
第二节 中国芯片原子钟行业市场综合经济指标分析 113
一、2018-2023年中国芯片原子钟行业规模 113
二、2018-2023年中国芯片原子钟行业盈利能力 114
三、2018-2023年中国芯片原子钟行业经营发展能力 115
四、2018-2023年中国芯片原子钟行业偿债能力 115
第八章 中国芯片原子钟市场竞争格局分析 116
第一节 中国芯片原子钟市场发展现状分析 116
一、2018-2023年中国芯片原子钟市场发展现状 116
二、2018-2023年中国芯片原子钟发展情况分析 120
三、2018-2023年芯片原子钟国际市场变化对国内市场影响分析 122
第二节 芯片原子钟市场区域市场需求集中度比较 123
一、2018-2023年市场需求区域集中度比较 123
二、2018-2023年市场需求主要省份集中度比较 124
第三节 中国芯片原子钟行业竞争分析 125
一、2018-2023年中国芯片原子钟行业竞争分析 125
二、2018-2023年芯片原子钟行业竞争趋势 127
第四节 未来影响行业竞争格局的因素分析 128
一、芯片原子钟行业的经济周期分析 128
二、芯片原子钟行业的增长性与波动性分析 130
三、相关政策法规情况 131
四、宏观经济情况 132
第九章 芯片原子钟行业优势企业分析 136
第一节中国电子科技集团公司 136
一、企业发展基本情况 136
二、芯片原子钟研发情况 138
三、企业经营情况分析 140
四、企业竞争优势分析 140
第二节成都天奥电子股份有限公司 142
一、企业发展基本情况 142
二、芯片原子钟研发情况 146
三、企业经营情况分析 152
四、企业竞争优势分析 153
第三节武汉物理与数学研究所 155
一、企业发展基本情况 155
二、芯片原子钟研发情况 156
三、企业经营情况分析 158
四、企业竞争优势分析 159
第十章 芯片原子钟行业发展趋势分析 161
第一节 我国芯片原子钟行业前景与机遇分析 161
一、我国芯片原子钟行业发展前景 161
二、我国芯片原子钟行业发展机遇分析 162
三、2018-2023年芯片原子钟行业的发展机遇分析 163
四、贸易战对芯片原子钟行业的影响分析 165
第二节 2024-2030年中国芯片原子钟市场趋势分析 168
一、2018-2023年芯片原子钟市场趋势总结 168
二、2024-2030年芯片原子钟发展趋势分析 170
三、2024-2030年芯片原子钟市场发展空间 171
四、2024-2030年芯片原子钟产业政策趋向 172
五、2024-2030年芯片原子钟技术革新趋势 173
六、2024-2030年芯片原子钟价格走势分析 178
七、2024-2030年国际环境对芯片原子钟行业的影响 180
第十一章 未来芯片原子钟行业发展预测 182
第一节 未来芯片原子钟需求与消费预测 182
一、2024-2030年芯片原子钟产品消费预测 182
二、2024-2030年芯片原子钟市场规模预测 183
三、2024-2030年芯片原子钟行业总产值预测 184
四、2024-2030年芯片原子钟行业销售收入预测 185
五、2024-2030年芯片原子钟行业总资产预测 186
第二节 2024-2030年中国芯片原子钟行业供需预测 187
一、2024-2030年中国芯片原子钟供给预测 187
二、2024-2030年中国芯片原子钟产量预测 189
三、2024-2030年中国芯片原子钟需求预测 190
四、2024-2030年中国芯片原子钟供需平衡预测 191
五、2024-2030年中国芯片原子钟产品价格预测 192
六、2024-2030年主要芯片原子钟产品进出口预测 193
第十二章 芯片原子钟行业投资机会与风险 196
第一节 行业活力系数比较及分析 196
一、2018-2023年相关产业活力系数比较 196
二、2018-2023年行业活力系数分析 197
第二节 行业投资收益率比较及分析 198
一、2018-2023年相关产业投资收益率比较 198
二、2018-2023年行业投资收益率分析 199
第三节 芯片原子钟行业投资效益分析 200
一、2024-2030年芯片原子钟行业投资状况分析 200
二、2024-2030年芯片原子钟行业投资效益分析 202
三、2024-2030年芯片原子钟行业投资趋势预测 203
四、2024-2030年芯片原子钟行业的投资方向 204
五、2024-2030年芯片原子钟行业投资的建议 205
图表目录
图表1: 2023年三季度GDP初步核算数据 14
图表2: 中国GDP增长情况分析 14
图表3: 2024年中国宏观经济展望 15
图表4: 芯片原子钟行业相关政策 18
图表5: CPT原子钟示意图 19
图表6: NIST的芯片级原子钟物理封装示意图 22
图表7: NIST的CPT原子钟微型系统 22
图表8: 首个芯片级原子钟原理样机结构图 23
图表9: Teledyne Scientific 公司研制的芯片级原子钟 24
图表10: 欧盟研制的移除磁罩的芯片级原子钟样机 24
图表11: Symmetricom 的 SA. 45s 芯片级原子钟 25
图表12: 产业链模型图 29
图表13: 芯片原子钟产业链模型 30
图表14: 2018-2023年全球芯片原子钟行业市场规模 31
图表15: VECSEL结构简图 32
图表16: 2018-2023年全球芯片原子钟行业产销率 33
图表17: 全球芯片原子钟核心技术 37
图表18: 2018-2023年全球芯片原子钟行业需求 37
图表19: 2018-2023年欧美芯片原子钟行业需求 39
图表20: 2018-2023年全球芯片原子钟行业产量 40
图表21: 2018-2023年全球芯片原子钟行业销量 41
图表22: 第一款CSAC商业化产品 Symmetricom公司的SA.45s 42
图表23: Honeywell 公司的微型冷原子钟玻璃磁光阱与物理部分结构图 43
图表24: NIST团队的紧凑型光钟结构示意图 44
图表25: 国外芯片原子钟(CSAC)项目 45
图表26: 国内芯片级原子钟研究成果 47
图表27: 芯片原子钟行业消费市场现状 48
图表28: 2018-2023年中国芯片原子钟行业产值 51
图表29: 2018-2023年中国芯片原子钟行业产销率 52
图表30: 2018-2023年中国芯片原子钟行业利润 53
图表31: 芯片原子钟行业发展周期 54
图表32: 2018-2023年中国芯片原子钟行业利润增速 56
图表33: 中国芯片原子钟产业发展的新思路 59
图表34: 2018-2023年中国芯片原子钟行业市场规模 62
图表35: 2018-2023年中国芯片原子钟行业产量 63
图表36: 2018-2023年中国芯片原子钟行业销量 64
图表37: 芯片原子钟行业其他因素 66
图表38: 我国芯片原子钟市场发展不利因素 67
图表39: 我国芯片原子钟市场新品趋势 68
图表40: 我国芯片原子钟行业分类结构 69
图表41: 我国芯片原子钟行业价格影响因素 69
图表42: 2022年我国芯片原子钟市场结构分析 70
图表43: 2018-2023年中国芯片原子钟行业价格 71
图表44: 我国芯片原子钟行业企业竞争梯队 72
图表45: 美军“捕食者”无人机 73
图表46: “战斧”巡航导弹 74
图表47: 我国芯片原子钟产品创新特点 75
图表48: 我国芯片原子钟市场服务特点 76
图表49: 我国芯片原子钟市场品牌特点 78
图表50: 2018-2023年中国芯片原子钟行业进口量 79
图表51: 2022年中国芯片原子钟行业进口结构分析 80
图表52: 2022年中国芯片原子钟行业进口区域分析 80
图表53: 2018-2023年中国芯片原子钟行业出口量 81
图表54: 2022年中国芯片原子钟行业出口结构分析 82
图表55: 2022年中国芯片原子钟行业出口区域分析 83
图表56: 2018-2023年中国芯片原子钟行业进口金额 84
图表57: 2018-2023年中国芯片原子钟行业出口金额 85
图表58: 2024-2030年中国芯片原子钟行业进口金额预测 86
图表59: 2024-2030年中国芯片原子钟行业出口金额预测 87
图表60: 2018-2023年中国卫星导航与位置服务行业总产值 89
图表61: 良好外部环境催化行业更好发展 91
图表62: “北斗+”融合创新 92
图表63: “北斗+”与“+北斗”深度融合发展 94
图表64: 我国研发世界最小“芯片原子钟” 有望运用于全球导航系统 95
图表65: GPS制导精度有限 96
图表66: 光电传感器行业发展方向呈现出以下特点 97
图表67: 原子光学传感器发展状况 98
图表68: 芯片原子钟在原子光学传感器中应用 99
图表69: 水下传感器市场发展状况 101
图表70: 美国国家标准与技术研究院原子钟技术的商业化 101
图表71: 无人机行业产业链 103
图表72: 2018-2023年中国民用无人机行业市场规模 105
图表73: 无人机行业发展趋势 106
图表74: 芯片原子钟在无人机中应用 107
图表75: 2018-2023年中国芯片原子钟行业产量 109
图表76: 2022年中国芯片原子钟行业产品产量应用分布情况 110
图表77: 2022年中国芯片原子钟行业产品产量企业集中度分析 111
图表78: 成都天奥电子股份有限公司芯片原子钟产品 112
图表79: 2018-2023年中国芯片原子钟行业市场规模 113
图表80: 2018-2023年中国芯片原子钟行业盈利能力分析 114
图表81: 2018-2023年中国芯片原子钟行业发展能力分析 115
图表82: 2018-2023年中国芯片原子钟行业偿债能力分析 115
图表83: 高性能小型化相干布居囚禁原子钟问世 116
图表84: 芯片级原子钟的发展和市场简要情况 118
图表85: 芯片级原子钟在军事通信领域中的应用 120
图表86: 中国芯片原子钟发展情况分析 120
图表87: 芯片原子钟行业进入壁垒 122
图表88: 芯片原子钟国际市场变化对国内市场影响分析 122
图表89: 芯片原子钟行业区域分布热力图 123
图表90: 2018-2023年主要省份芯片原子钟行业市场需求份额 124
图表91: 中国芯片原子钟行业企业发展布局情况 126
图表92: 芯片原子钟行业竞争趋势 128
图表93: 2018-2023年中国芯片原子钟行业市场规模增长率 130
图表94: 芯片原子钟行业相关政策法规 131
图表95: 2023年三季度GDP初步核算数据 132
图表96: 中国GDP增长情况分析 133
图表97: 中国电子科技集团公司上市公司 136
图表98: 中国电子科技集团公司基本信息 137
图表99: 中国电子科技集团公司股东信息 138
图表100: 中国电子科技集团公司主要人员 138
图表101: 增强联合创新能力提高基础产品自主供给水平 139
图表102: 中国电子科技集团公司经营现状 140
图表103: 中国电子科技集团公司竞争优势分析 141
图表104: 成都天奥电子股份有限公司资质 143
图表105: 成都天奥电子股份有限公司荣誉 143
图表106: 成都天奥电子股份有限公司组织机构 144
图表107: 成都天奥电子股份有限公司基本信息 145
图表108: 成都天奥电子股份有限公司主要股东 145
图表109: 成都天奥电子股份有限公司产品 147
图表110: 公司各类产品和技术主要竞争优势 147
图表111: XHTF1045芯片原子钟 148
图表112: 天奥电子:公司CPT芯片原子钟为自主研制生产,目前已完成产线建设并具备批量生产交付能力 150
图表113: 成都天奥电子股份有限公司经营情况 152
图表114: 成都天奥电子股份有限公司主营构成分析 153
图表115: 成都天奥电子股份有限公司竞争优势分析 153
图表116: 武汉物理与数学研究所发展历程 155
图表117: 武汉物理与数学研究所国际合作联合单元 158
图表118: 武汉物理与数学研究所竞争优势分析 159
图表119: 我国芯片原子钟行业发展前景 161
图表120: 我国芯片原子钟行业发展机遇分析 162
图表121: 芯片原子钟行业的发展机遇分析 163
图表122: Microchip的SA65型芯片级原子钟发展 164
图表123: 贸易战对芯片原子钟行业的影响分析 166
图表124: 针对中国取消芯片订单的原因,我们可以从几个方面进行扩展描述 167
图表125: 从原子钟到芯片原子钟 169
图表126: 国产芯片原子钟加速发展 169
图表127: 芯片原子钟发展趋势 171
图表128: 芯片原子钟市场应用空间 172
图表129: 我国芯片原子钟行业产业政策趋向 172
图表130: 典型原子钟体积与性能 174
图表131: 窄线宽高稳定性芯片激光技术研究进展 175
图表132: 北京大学调制转移谱的小型光频标典型原理图和系统实物图 176
图表133: 2024-2030年中国芯片原子钟行业价格预测 178
图表134: 芯片原子钟在量子领域的应用 179
图表135: 2024-2030年国际环境对芯片原子钟行业的影响 180
图表136: 2024-2030年中国芯片原子钟行业销量预测 182
图表137: 2024-2030年中国芯片原子钟行业市场规模预测 183
图表138: 2024-2030年中国芯片原子钟行业产值预测 184
图表139: 2024-2030年中国芯片原子钟行业销售收入预测 185
图表140: 2024-2030年中国芯片原子钟行业总资产预测 186
图表141: 2024-2030年中国芯片原子钟行业供给预测 188
图表142: 2024-2030年中国芯片原子钟行业产量预测 189
图表143: 2024-2030年中国芯片原子钟行业需求预测 190
图表144: 2024-2030年中国芯片原子钟行业供需平衡预测 191
图表145: 2024-2030年中国芯片原子钟行业价格预测 192
图表146: 2024-2030年中国芯片原子钟行业进口量预测 193
图表147: 2024-2030年中国芯片原子钟行业出口量预测 194
图表148: 2018-2023年中国卫星导航与位置服务行业市场规模增长率 196
图表149: 2018-2023年中国芯片原子钟行业市场规模增长率 197
图表150: 2018-2023年中国卫星导航行业投资收益率增长率 198
图表151: 2018-2023年中国芯片原子钟行业投资收益率增长率 199
图表152: 芯片原子钟行业投资状况分析 201
图表153: 2024-2030年中国芯片原子钟行业投资收益率预测 202
图表154: 2024-2030年中国芯片原子钟行业投资规模预测 203
图表155: 芯片原子钟的量产将有助于提高相关产业链的发展水平 204
图表156: 芯片原子钟行业投资的建议 206
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
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报告研究方法
报告主要采用的分析方法和模型包括但不限于:- 波特五力模型分析法- SWOT分析法- PEST分析法- 图表分析法- 比较与归纳分析法- 定量分析法- 预测分析法- 风险分析法……报告运用和涉及的行业研究理论包括但不限于:- 产业链理论- 生命周期理论- 产业布局理论- 进入壁垒理论- 产业风险理论- 投资价值理论……数据来源报告统计数据主要来自智研瞻产业研究院、国家统计局、地方统计局、海关总署、行业协会、工信部数据等有关部门和第三方数据库;部分数据来自业内企业、专家、资深从业人员交流访谈;消费者偏好数据来自问卷调查统计与抽样统计;公开信息资料来自有相关部门网站、期刊文献网站、科研院所与高校文献;其他数据来源包括但不限于:联合国相关统计网站、海外国家统计局与相关部门网站、其他国内外同业机构公开发布资料、国外统计机构与民间组织等等。
报告研究基于研究团队收集到的大量一手和二手信息,研究过程综合考虑行业各种影响因素,包括市场环境、产业政策、历史数据、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等。
通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等方面的内容,整合行业、市场、企业、渠道、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、细分数据、进出口及市场需求特征等,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预测。
智研瞻产业研究院建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,需严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算得相关产业研究成果。