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河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目可行性研究报告-智博睿编制
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目市场分析 
一、国外半导体照明市场分析和预测
  节能照明,始于1991年美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明”概念,我国于1996年将绿色照明工程正式列入国家计划。根据2006年国际能源署的一份研究报告,如果从2006年开始在全世界逐步使用绿色照明,到2030年全球可节约38%的照明用电,减排二氧化碳166亿吨。目前,绿色照明已经成为各国照明产品的主流趋势。而在节能照明市场中,发光二极管LED则是市场的主流。
  中国是世界上最大的节能灯生产国,其中大约85%用于出口。欧美大部分国家这些年推广全民节能灯工程,需求巨大。近期,美国宣布提高照明节能标准,这是美国自1992年以来的首次调整照明能耗标准。虽新标准2012年才正式生效,不过预计在这不到两年的时间里,美国将出现灯具大规模地改朝换代。另外,美国经济刺激法案中安排了3.46亿美元住宅和商用建筑节能技术研发利用的专项资金;能源部也将贯彻《经济复苏和再投资法案》的要求,加速和扩展照明技术外其他节能技术在新建筑中的应用。2009年,欧盟结束了对中国长达5年的反倾销,大门再次向中国展开。到2012年12月31日欧盟将淘汰所有的白炽灯,转而用节能灯替代。
  一些发达国家和地区先后出台半导体照明发展的战略计划,并出台相应的举措,促进当地半导体照明产业发展。美国大力发展半导体照明产业,目前已拥有Lumileds公司、Gree公司、Color Kinetics(CK)公司,已经着手启动“下一代照明计划”(NGLI) 。日本已经完成了“21世纪照明”发展计划的第一期目标,正在组织实施第二期计划,大力强化发展半导体产业重要性的认识,政府协助标准设立,在完善的技术研发体系下实行技术领先战略,并有强大的政府支撑体系。韩国的发展经验是政府主导下的大企业扩张,采取产业集聚加速发展,并以应用拉动市场。欧盟的“彩虹计划”在2000年7月启动,委托6个大公司、2所大学,通过欧盟的补助金来推广白光发光二极管的应用。
  Philips 预计在2010-2020 年半导体照明市场将以平均6%的速度增长。从光源上看,目前主要还是以白炽灯、荧光灯为主,按照各国淘汰白炽灯的计划,白炽灯泡即将于2020年全部禁用,因此白炽灯泡取代市场给了LED照明厂商极大的商机。LEDinside估计LED灯泡产值占传统灯泡市场的渗透率,于2014年达到三成以上。半导体照明是新兴产业,将逐步实现对传统照明的替代,Philips认为目前LED照明对通用照明领域的渗透率约3%,预计LED照明占通用照明领域的比例在2015年将达到50%,2020年将达到80%,LED照明产品将全面进入传统照明领域,成为全球主要的照明方式。
  据统计,目前全球通用照明市场规模为630亿到700亿美元。特别是随着现代社会的经济发展,环境污染和能源消耗问题日益严重,节能环保的照明方式越来越成为各国政府关注的重点,而半导体照明由于在环保和节能上的出色性能,逐渐得到了各国政府及商业机构的支持和推广。而随着LED芯片价格与发光效率的逐步提升,半导体照明向通用照明各个领域渗透的商业条件也越来越成熟。目前LED实验室发光效率达到了208lm/W,已经远远优于传统照明方式,在可预期的未来LED的发光效率还会进一步显著提高。
  因此,各国政府在半导体的应用领域纷纷推出了补贴计划(补贴额达到了产品价格的30%至55%),大力鼓励半导体照明的普及和应用。
二、中国半导体照明行业市场规模分析
  中国的照明产业经过了50多年的发展,已经逐步形成了以白炽灯、荧光灯等传统灯具为主体的照明市场。据中国照明协会统计,自1999年以来,中国照明市场进入快速发展阶段,整体市场规模已经从1999年的450亿元发展到2008年的3000亿元(包含照明出口量)。根据2009年国家发改委等部门公布的《半导体照明节能产业发展意见》,到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右,功能性照明达到20%左右,液晶背光源达到50%以上,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。传统的白炽灯等照明灯具将逐步退出照明市场。2009年普通白炽灯产量为27.3亿只,比2008年的33.4亿减少了18.3%,到2013年,我国白炽灯的年产量已经减小到14.2亿只,2020年全面禁止生产和使用白炽灯。
  从半导体照明的应用领域来看,目前主要分布在户外照明、景观亮化和室内照明三个主要领域。随着LED芯片性价比的提高,以及综合配光设计、控制设计、散热设计、灯具设计、动力设计等因素、面向不同光环境应用特点的各类半导体照明解决方案体系的完善与成熟,半导体照明已经越来越多的渗透进传统照明领域,逐渐得到广泛的应用和推广。
从半导体照明的各个细分市场来看,由于用户群体和应用特点的不同也存在不同的市场特性。其中:
  (一)、户外照明市场
  主要包括LED路灯市场、LED隧道灯市场等,并由于其应用的特殊性而得到了政府、交通等公共事业部门的大力鼓励和支持,是半导体照明最早渗透进传统照明领域的市场。由于公共交通能耗的逐步攀升,政府近几年来开始大力推动半导体照明示范工程的建设,通过提供政府补贴等优惠政策,推动LED路灯和LED隧道灯的普及。
  LED路灯、LED隧道灯都是大功率半导体照明技术的具体应用,随着全国城市道路、隧道的建设,已经得到了快速的发展。从LED路灯市场来看,2010年全球LED路灯装置数量约为87万盏,较2009年61万盏成长约43%,2009年中国地区LED路灯数量约为25万盏, 2010年增长60%达到40万盏以上的规模。2008-2013年间,LED路灯将保持年均100%以上的增长速度,到2013年LED路灯市场规模已经达到106.63亿元。在LED隧道灯市场上,据《公路水路交通运输业统计公报》披露,2013年LED隧道灯市场规模已经达到20.57亿。
  (2)、景观亮化市场
  景观亮化半导体照明市场在发展初期主要以小功率的LED灯串、灯饰等为主,随着大功率的LED灯射灯、洗墙灯、泛光灯的推广和普及,其应用范围也越来越广泛。随着城市建设的逐步完善,以及人们对于城市及景观照明的要求越来越高,对城市光环境及光质量的要求逐步提升,使得景观亮化已经成为目前半导体照明的主要市场。特别是随着2008北京奥运会、2010年上海世博会等重大活动赛事在我国的举办,LED照明凭借在灯光设计、照明效果等方面的优异性能逐渐在城市景观中得到了广泛应用。LED景观照明市场总体呈现稳步增长的态势,到2013年市场规模已经达到237.55亿元人民币。
  (3)、室内照明市场
  室内照明市场主要包括商场室内照明、酒店室内照明、写字楼室内照明、以及家居照明等。从市场规模上看,室内照明市场由于应用群体的广泛将成长为规模最大的市场。随着LED灯具的价格逐渐降低,LED照明将逐渐进入商用照明及民用照明,从而走进千家万户改变人们传统的日常照明方式,2013年室内照明已经达到98.2亿元的市场规模。
  (三)、可见光通信市场趋势
  半导体照明时代的来临为将通信网络嵌入到照明网络提供了良好的机遇。
  光纤通信与因特网技术全面发展:以光子为携带信息的载体、以光纤为传输媒质、以激光器和探测器为发射和接收信号设备的光纤通信已广泛应用于社会生活的各个方面。目前,在北美、日本、欧洲等发达国家和地区已普遍采用128信道,单信道传输速率为10Gb/s或者64信道,单信道传输速率为40Gb/s的波分复用系统。我国在发达地区省级骨干网中也已经采用了40信道、单信道传输速率为10Gb/s的波分复用系统。光纤通信的各项技术日趋成熟和完善,使得因特网技术以及众多的衍生概念极大地改变了人们的生产与生活方式。光纤通信与因特网的飞速发展为构建无处不在的通信网络提供了强有力的支持和保障。
  照明与网络通信的有机结合将开辟照明和信息交叉的新领域:半导体照明的光源LED与传统照明相光源相比,具有高速调制的优势,将照明光源作为信息发射源,实现空间自由通信,具有很强的应用前景。同时,基于半导体照明的可见光通信技术以其带宽高、无电磁污染、安全性好、功耗低、无须新增专用网络和频率许可证、具有一定的移动性、以及与半导体照明相结合所带来的节能和环保等优点,将成为网络用户终端的接入方式之一,并且随着半导体照明技术的进一步发展和半导体照明的日渐普及,有可能成为网络终端的主要接入方式。
  目前的室内通信网络主要指覆盖范围在10m半径以内的短距离无线网络,即所谓无线个人局域网络(Wireless Personal Area Network, WPAN)。WPAN是指是在个人周围空间形成的无线网络,能在便携式消费者电器和通信设备之间进行短距离连接的自组织网。从网络构成上来看,WPAN位于整个网络架构的底层,用于很小范围内的终端与终端之间的连接,即点到点的短距离连接。WPAN是基于计算机通信的专用网,工作在个人操作环境,把需要相互通信的装置构成一个网络,且无须任何中央管理装置及软件。
  用于无线个人局域网的通信技术有很多,如蓝牙、红外、HomeRF等。蓝牙是由爱立信、英特尔、诺基亚、IBM和东芝等公司于1998年5月联合主推的一种短距离无线通信技术,它可以用于在较小的范围内通过无线连接的方式实现固定设备或移动设备之间的网络互联,从而在各种数字设备之间实现灵活、安全、低功耗、低成本的语音和数据通信。蓝牙技术的一般有效通信范围为10m,强的可以达到100m左右,其最高速率可达lMb/s。
  IrDA是国际红外数据协会的英文缩写,IrDA技术是一种利用红外线进行点对点短距离通信的技术。IrDA技术的主要特点有:利用红外传输数据,无须专门申请特定频段的使用执照;具有体积小、功率低的特点;由于采用点到点的连接,数据传输所受到的干扰较小,数据传输速率高,速率可达16Mb/s。IrDA技术缺陷主要有:受视距影响其传输距离短;要求通信设备的位置固定;其点对点的传输连接,无法灵活地组成网络等。
  HomeRF是在家庭区域范围内的计算机和电子设备之间实现无线数字通信的开放性工业标准,为家庭用户建立具有互操作性的音频和数据通信网带来了便利。它工作在开放的2.46Hz频段,室内覆盖范围约45m,最高数据传输速率为10Mb/s。目前HomeRF技术仅获得了少数公司的支持,并且由于在抗干扰能力等方面与其他技术标准相比也存在不少缺陷,这些使得HomeRF技术的应用和发展前景受到限制。
  与上述技术相比,半导体照明信息网有突出的特点。
  a) 它采用光学链路传输数据,无需频率许可,无电磁污染,有利于人体健康;
  b) 利用照明网络进行通信;
  c) 用来传输信号的可见光不能穿透墙壁和门窗,私密性强,安全性高;
  LED可见光通信符合“节能减排”的要求,以更低的能耗和更低的成本(通信与照明一体)为代价,提供更高的安全性、可靠性和更快的数据传输速率。在应用领域方面,其需求来自射频敏感区域、信息安全性应用、汽车工业、交通信息管理、办公室照明和互连网接入、数字家庭等多个方面。LED可见光通信将成为一个重要的工业领域。
  根据LED可见光通信的特点,目前其主要应用为射频敏感区域场景,包括飞机内无线网络系统、医疗场所内有移动性要求的无线接入等方面,后者为室内应用。因为LED可见光通信在安全性方面的优势,其在信息安全性应用领域,如军事基地等场所预计也会得到广泛的应用。
  1)飞机内半导体照明光学无线网络系统
  所谓“飞机内半导体照明光学无线网络系统”是指在飞机内,以半导体照明阅读灯为网络接入点,以半导体照明信息网(S2-Link)为技术支撑和实现手段,向乘客提供上网、媒体点播等服务的网络系统 。
  通信正在成为人类生活的基本需求之一,而在飞机飞行过程中,乘客却无法进行正常的手机和网络通信。到目前为止,全球几乎所有的航空公司都禁止乘客在航班起飞后拨打手机、无线上网,原因是手机和无线终端发出的射频信号会对飞机的导航和通讯系统构成干扰,从而影响飞机的正常飞行。然而,根据波音公司公布的一份调查报告, 83%的乘客认为空中互联网的应用会影响他们对于未来旅行计划和航空公司的选择。在国内,深圳航空公司的一项调查显示,公务乘客中93%的人希望在飞机上收发邮件,94%的人希望接听电话。同时,阅读照明也是乘客在飞行途中的基本需求之一,融合阅读照明与通信的新一代系统——飞机内半导体照明光学无线网络系统,将逐步取代单一功能的阅读照明系统以及单一功能的通信系统成为飞机内阅读照明、通信市场的主导系统。
  在飞机内照明应用领域,LED灯正在逐步蚕食白炽灯、卤素灯和荧光灯的市场。波音公司已指定德国的DLE(Diehl Luftfahrt Elektronik)作为其LED照明系统供应商,该照明系统将用于全新的波音787 Dreamliner客机主舱。波音公司声称,LED系统使787机舱可以设定从日出到日落的各种环境光度,使飞行成为一个更舒适、更休闲的经历。另外,LED技术还提供了较低的维护成本和较长的临时修理间隔等附加优势。该系统由完全依靠LED技术的间接天花板洗式灯具、侧墙洗式灯具、入口灯、走廊灯以及重点照明灯组成。DLE总裁Wolfgang Helbach说:“LED照明系统在飞机内部照明具有里程牌意义。”
  根据美国伦斯勒学院的研究成果,LED阅读灯在照度方面满足SAE(美国机动工程师协会)的ARP378标准,即“乘客阅读灯标准”。且与传统的飞机内白炽阅读灯和卤素阅读灯相比,LED阅读灯具有LED灯长寿命、低功耗、高发光效率的天然优势。LED阅读灯必将取代飞机内的传统阅读灯。
  在飞机内通信网络方面,上世纪90年代末,航空公司首先引入椅背固定电话,但人们难以承受昂贵的话费,以失败告终。瑞士OnAir公司的竞争对手Connexion 于2005年率先推出飞机卫星电话通讯业务,同时开始提供完整的空中无线上网服务。但是Connexion租用卫星转发器发送信号仍然产生高额费用,因而找不到足够多的用户,波音于2006年第三季度宣布终结此项业务,保守估计亏损金额高达数10亿美元。2005年空中客车公司与飞机通讯提供商SITA组建OnAir,公司随后也致力于卫星通讯业务。OnAir通过Inmarsat发射L-band卫星,提供与飞机的交互服务。如图3—7所示,乘客使用手机和电脑上网的通讯信号将首先通过机载卫星通讯设备传输到国际通讯卫星,卫星再将信号传输到地面基站,继而通过基站完成与地面通讯设备之间的数据交换。在此过程中,乘客手机等设备将只与飞机舱内的专用网络建立联系,相当于在机舱内模拟一个本地的GSM网络及Hotpot。该系统在提供无线通讯和上网服务的同时,乘客还能用一个无线或者有线的接口同飞机上的设备相连,它与飞机信息系统相连并能够连接到舱内娱乐系统(IFE),最终实现与地面设施和公用网络的连接。当飞机飞行高度低于海拔3000米时,机载通讯设备可以自动抑制乘客的机上通信,以保障飞机在起飞和降落时正常通讯和设备不受干扰。
  在国内,针对中国的大飞机项目,冯培德院士提出,中国的“大飞机”在通讯方面,可以做到在飞机上打手机,还可以用电脑无线上网。目前,这一特色已融于“大飞机”的设计规划中,将体现在第一架面世的“大飞机”上。
  飞机内半导体照明光学无线网络系统将LED阅读灯和飞机内网络系统复合在一个系统中,与分别布设两种系统相比,具有成本方面的优势。与目前的飞机内上网方式相比,具有下列优势:
  (1)目前的飞机内上网方式为Wi-Fi ,射频信号对飞机与地面通信仍有影响;而飞机内半导体照明光学无线网络系统不采用射频接入方式。
  (2)目前的空中上网方式当飞机飞行高度低于海拔3000米时,该项服务会自动停止;而飞机内半导体照明光学无线网络系统不受飞行高度的影响。
  (3)飞机内半导体照明光学无线网络系统能同时提供阅读照明、空中上网、媒体点播等多种功能。
  2)医疗场所内半导体照明光学无线移动接入网
  所谓“医疗场所内半导体照明光学无线移动接入网”,是指在医疗场所内,以半导体照明灯为网络接入点,以LED可见光通信(S2-Link)为技术支撑和实现手段,构建医疗信息系统的网络。医疗场所内半导体照明光学无线移动接入网属于LED可见光通信的室内应用。
目前,医院信息系统在我国已得到了较快发展,国内多数医院已建立起以管理为主的HIS 系统,当前发展的重点是建设以病人为中心的临床信息系统CIS(Clinical Information System)。临床信息系统包括医生工作站系统、护理信息系统、检验信息系统(LIS)、放射信息系统(RIS)、手术麻醉信息系统、重症监护信息系统、医学图像管理系统(PACS)等子系统,这些系统将以病人电子病历EMR(Electronic Medical Record)为核心整合在一起。随着医疗改革的推进,医院正朝着以终末质量管理向环节质量管理转变,从而提高医疗服务质量,缓和医患关系,提高医院的服务效率。伴随着临床信息化,医院正逐步地实现无纸化、无胶片化和无线化。
  随着射频通信技术的不断成熟和普及,无线局域网在全球范围内各个行业中的应用已经成为了一种趋势。但是在医疗领域,由于射频技术本质上的缺陷,推广应用存在难以克服的问题。体现在以下三个方面:
  (1)无线射频网络对人体健康的影响
   中国信息产业部无线电管理委员会规定单个无线接入点设备RF 发射功率不可超过100mW,市场上销售的无线接入点设备RF 发射功率约60~70mW 左右,HighWind 基站天线发射功率略小于100mW。无线射频网络对人体是否有害尚有争论。特别是对于患者,无线技术的使用尤其慎重。
  (2)无线射频网络对医疗仪器的影响
  随着电子电路、生物医学等科学技术的飞速发展,大量精密的医疗器械设备投入到医疗诊断中,为病人提供更准确更便捷的服务。但是通常这些仪器极易受到外界电磁场的干扰,如 心脑电图机、监护仪、超声诊断仪、针灸电疗仪等,如果受到干扰,会在检测结果如波形、图像上叠加一种类似于某些病变的畸变(谐波)造成误诊,同时引起微电击,严重时将导致病人的生命危险。
  常用医疗设备工作频段如表3—2所示。无线射频技术使用频段一般为2.4GHz和5.8Gz两个频段。该频段属微波段,是工业、科学以及医疗设备的频段。而医疗设备中监护仪、微波治疗仪、微波炉等设备工作同样在以上频段,易相互干扰,同时影响诊断效果和通信质量;核磁共振机、X 光机、CT 机、高频电刀等高频大功率设备,产生的干扰功率可观,频谱宽度大,会对射频通信造成严重影响。
  病人的诊断信息属于私密数据,保密性要求高。而无线射频穿透力强,覆盖范围大。医院内人员流动性大,信息的安全性难以得到充分保障。使用无线射频技术,信息安全存在隐患。
  以照明白光LED为接入点的光学无线网络以其独有的优势克服了射频技术的上述不足,为医疗场所提供了全新的无线移动接入方案。作为医院有线局域网的补充,半导体照明无线接入有效地克服了有线网络不具有移动性的弊端。匹配设计后,利用带有光学收发器的PDA 、个人电脑和移动手推车可以随时随地进行生命体征数据采集、医护数据的查询与录入、医生查房、床边护理、呼叫通信、护理监控、药物配送、病人标识码识别等等,充分发挥医疗信息系统的效能,突出数字化医院的技术优势。
  ①用于病区移动查房
  在传统有线网络情况下,医生查房有两种选择:一是手持打印的纸质病历,供查房时查阅;二是医生在办公室工作站上事先调阅病历,并记忆分管病人的主要病史、生命体征数据,待查房时,凭记忆呈现病人情况。第一种方式,由于要经常打印病历,增加了工作量。第二种查房,极容易造成记忆不全甚至错误情况发生。
  在病区组建半导体照明无线网络后,医生不再受网线的困扰,可以方便、自由地携带电脑在病区内移动,利用光学无线网络登录医生工作站,随时调阅病历,迅速地获取患者的住院信息、病史、检验、检查结果和其他生命体征信息,尽可能有效地与患者交流,从而获得高效率、高质量的床边探视和护理。医生还可以根据查房情况,及时将信息录入计算机,并根据病情变化当即开出检验、检查、治疗和其它医嘱,避免了查房后再次转抄医嘱或凭记忆补开医嘱、记录病程,造成重复工作甚至错误情况发生。结合临床用药知识库、药物配伍禁忌报警系统,医生在住院病人床边诊断就能最大限度地避免错误的发生,及时修正医嘱并采用合理的药物和治疗。
  ②用于床边护理
  组建半导体照明光学无线网络后,病区护士站可以取消,利用半导体照明光学无线网内终端直接在患者床边采集和录入护理数据,这不仅提高了护理效率和质量,还增加了医护人员的亲和力,使患者得到更多的护理。匹配设计后,将带有光学收发功能的PDA 、条码腕带等设备应用于临床护理,会给医院管理带来多个方面的成效:一是帮助护士正确执行医嘱;二是全程追踪医疗服务过程;三是为医护人员的绩效考核提供客观的依据。其根本目的是降低出错率,提高医疗服务质量,体现以病人为中心这一核心原则。
  ③用于呼叫通信
  组建半导体照明光学无线接入网络后,医院可以利用IP 语音(VoIP)系统代替传统的通信系统(如寻呼台),在网络中传输语音和视频数据,提供双向的语音视频通信。医护人员可以通过手持设备接收患者的呼叫,直接与患者通话,并能从系统中的任何位置立即了解患者的需求,许多危重病人因此可以得到及时抢救和特殊护理,同时医生也可以通过光学无线接入的网络语音系统了解传染性隔离患者(如SARS病人) 的情况,有效地保护医护人员的健康安全。
  ④用于药库管理
  利用半导体照明光学无线接入网络进行药库药品管理,只需手持带有光学接入功能的终端,即可进行药品的清点核对。药品配送和药库管理将更加简单、方便、准确、高效。
  ⑤用于临床教育科研
  半导体照明光学无线网络极大地方便了临床教育科研。教师和科研人员可以在病人床边一边讲解一边通过光学无线移动终端实时调用病人的基本情况,包括:病史信息、病理信息、化验检验信息、放射信息、影像信息等。
  目前,美国、欧洲、日本和韩国等发达国家和地区都投入了人力和物力从事相关技术的研究与开发工作。
  美国在半导体照明方面的研究处于世界前列,但在LED可见光通信方面的研究起步较晚。为了迅速赶上其他国家,成立了由波士顿大学(负责LED通信、计算机网络系统技术研究)、Rensselaer理工学院(负责新材料器件技术与系统应用)、新墨西哥大学(负责纳米材料、器件、生物成像和显示的测试平台建设)组成的照明中心。其经费来源于国家科学基金(NSF)、纽约州、伦斯勒市以及18家企业合作伙伴。其中,来自NSF的资金投入达到5年1850万美元,纽约州政府第一年的经费投入为70万美元,伦斯勒市政府第一年的经费投入为50万美元,来自18家企业合作伙伴第一年的经费投入为100万美元,预计今后10年累计的经费投入将达到5000万美元。目前,波士顿大学已经开发出了通过两个装配有LED灯的手电筒实现两台笔记本电脑之间数据传输的演示系统。波音公司也在从事用于飞机上的多媒体娱乐系统的研究与开发。
  欧洲在这方面也开展了大量的研究与开发工作,代表性的研究者包括英国牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、德国西门子公司、法国电信等。如:英国牛津大学提出了采用前置均衡和后置均衡提高数据传输速率的方法,并且研制出了点到点的音乐播放演示系统(数据传输速率小于1Mb/s)以及传输距离为2m的2.5 Mbit/s单向通信;西门子公司利用白光LED实现了速率大于10Mb/s的点到点数据传输。
  日本庆应义塾大学发起并于2003年10月成立了产、学、研相结合的战略联盟-可见光通信联盟(VLCC),成员包括通信、照明、LED制造、功率电子、电子制造等方面的公司,其目的是通过市场研究、推广和标准化工作,建立安全、无处不在的可见光通信网络。VLCC不仅重视先进技术的研究与开发,也很注重行业标准的研究工作,于2007年提出了两项标准被日本电子与工业技术联合会采纳(可见光通信系统标准CP-1221及可见光ID系统标准CP-1222)。目前开展的研究工作涉及可见光通信的多个方面。比如:利用发光二极管阵列实现了单管传输速率为5Mb/s的数据传输以及用于仓储管理系统的光学标签(数据传输速率为4.8Kb/s)等。其中部分研究与半导体照明光通信有关。
  韩国在半导体照明信息网的研究方面也非常活跃,代表性的研究者是韩国三星公司和韩国电子通信研究院。他们实现了移动设备之间的点对点通信、以及利用RGB三色光的波分复用技术实现了固定设施和移动设备之间的单向通信、固定设施到移动设备的双向通信。
  国际标准化工作稳步推进:2007年12月,应韩国三星电子公司等的要求,国际通信与电子工程师协会成立了IEEE802.15委员会,以推进近距离通信技术标准化的工作,设立了新的研究小组-可见光通信研究小组(IGvlc)。
【关 键 词】河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目投资,可行性,研究报告
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可行性研究报告编制大纲
目录
第一章  项目总论 
1.1项目背景 
1.1.1项目名称 
1.1.2建设性质 
1.1.3项目承办单位 
1.1.4项目负责人 
1.1.5可行性研究编制单位 
1.1.6项目建设地点 
1.1.7研究工作依据 
1.1.8研究工作范围 
1.2可行性研究结论 
1.2.1市场预测和项目规模 
1.2.2原材料、燃料和动力供应 
1.2.3厂址 
1.2.4环境保护 
1.2.5工厂组织及劳动定员 
1.2.6项目建设进度 
1.2.7投资估算和资金筹措 
1.2.8项目财务和经济评论 
1.2.9项目综合评价结论 
1.3主要技术经济指标表 
第二章  项目背景与投资的必要性 
2.1项目提出的背景 
2.1.1政策背景 
2.1.2项目建设背景 
2.1.3项目提出理由 
2.2投资的必要性 
2.2.1是缓解能源紧张局面,保障国家能源安全的重大举措 
2.2.2是引进发达地区的资金、技术,扩大就业的有效途径 
第三章  市场分析与建设规模 
3.1国外半导体照明市场分析和预测 
3.2中国半导体照明行业市场规模分析 
3.3 LED可见光通信市场趋势 
3.4产品竞争力分析 
3.4.1产品LED灯具特点 
3.4.2LED光通信传输主要技术指标 
第四章  建设条件与厂址选择 
4.1建设场址地理位置
4.1.1地理位置 
4.1.2场址概述 
4.2厂(场)址建设条件 
4.2.1地形、地貌 
4.2.2自然资源 
4.2.3气候概况 
4.2.4交通运输条件 
4.3主要原辅材料供应 
4.4.1主要原材料 
4.4.2燃料动力 
第五章  工程技术方案 
5.1项目组成 
5.2LED照明生产技术方案 
5.2.1生产工艺 
5.2.2主要技术指标 
5.3LED可见光通信技术方案 
5.3.1拟重点解决的科学问题和关键技术 
5.3.2创新点 
5.3.3技术路线 
5.3设备方案 
5.4工程方案 
5.4.1土建 
5.4.2厂区防护设施及绿化 
5.4.3道路 
第六章  总图运输与公用辅助工程 
6.1总图运输 
6.1.1总图布置方案的要点及说明 
6.1.2总图布置方案 
6.2场内外运输 
6.2.1厂外运输 
6.2.2厂内运输 
6.3公用辅助工程 
6.3.1给排水工程 
6.3.2电气工程 
6.3.3通风除尘 
6.3.4暖通空调 
第七章  节能、节水措施 
7.1用能标准和节能规范 
7.1.1原则和标准 
7.1.2规范和依据 
7.2能耗状况和能耗指标分析 
7.3节能措施 
7.3.1建筑节能 
7.3.2电气系统节能措施 
7.3.3给水排水节能措施 
7.3.4暖通空调系统节能措施 
7.3.5工艺流程及设备监控系统 
7.3节水措施 
7.4节约土地 
第八章  环境保护 
8.1环境保护执行标准
8.1.1环境质量标准 
8.1.2污染物排放标准 
8.2环境和生态现状 
8.3主要污染源及污染物 
8.3.1建设期对环境的影响 
8.3.2运营期对环境的影响 
8.4环境保护措施 
8.4.1建设期污染防治措施 
8.4.2运营期污染防治措施 
8.5环境监测与环保机构 
8.6公众参与 
8.7环境影响评价 
第九章  劳动安全卫生及消防 
9.1劳动安全卫生 
9.1.1设计依据 
9.1.2劳动安全 
9.1.3职业卫生 
9.2消防安全 
9.2.1设计主要依据 
9.2.2消防原则及措施 
第十章  组织机构与人力资源配置 
10.1组织机构 
10.2人力资源配置 
10.2.1工作制度 
10.2.2劳动定员 
10.2.3人员来源 
10.2.4人员培训 
10.3项目管理 
10.3.1财务管理 
10.3.2设备物资管理 
10.3.3工程管理 
第十一章  项目管理及实施进度
11.1 项目建设管理 
11.2项目监理 
11.3 项目建设工期及进度安排 
第十二章  投资估算与资金筹措 
12.1投资估算 
12.1.1编制依据 
12.1.2编制方法 
12.1.3固定资产投资总额 
12.1.4流动资金估算 
12.1.5投资估算结果
12.2资金筹措 
12.3投资使用计划 
12.3.1投资使用计划 
12.3.2借款偿还计划 
12.4投资估算表 
第十三章 工程招标方案 
13.1 总则 
13.2 项目采用的招标程序 
13.3 招标内容 
13.4 招标基本情况表 
第十四章  效益评价 
14.1财务评价依据及范围 
14.2基础数据及参数选取 
14.3财务效益与费用估算 
14.3.1年销售收入估算 
14.3.2产品总成本及费用估算 
14.3.3利润及利润分配 
14.4财务分析 
13.4.1财务盈利能力分析 
14.4.2财务生存能力分析 
14.5不确定性分析 
14.5.1盈亏平衡分析 
14.5.2敏感性分析 
14.6财务评价结论 
14.7社会效益评价 
第十五章  项目风险分析 
15.1风险因素的识别 
15.2风险评估 
15.3风险对策研究 
第十六章  结论与建议 
16.1结论 
16.2建议 
附表:
关联报告:
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目申请报告
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目建议书
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目商业计划书
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目资金申请报告
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目节能评估报告
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地行业市场研究报告
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目PPP可行性研究报告
河北LED照明及LED可见光通信产业化基地项目PPP财政承受能力论证报告
服务流程 :
1.客户问询,双方初步沟通了解项目和服务概况;
2.双方协商签订合同协议,约定主要撰写内容、保密注意事项、企业相关材料的提供方法、服务金额等;
3.由项目方支付预付款(50%),本公司成立项目团队正式工作;
4.项目团队交初稿,项目方可提出补充修改意见;
5.项目方付清余款,项目团队向项目方交付报告电子版;
另:提供甲级、乙级工程资信资质

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