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光通讯元件生产 预见2022:《2022年中国光通信器件行业全景图谱》(附发展趋势等)
发布时间 : 2024-10-13
作者 : 小编
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预见2022:《2022年中国光通信器件行业全景图谱》(附发展趋势等)

——原标题:预见2022:《2022年中国光通信器件行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

光通信器件行业行业主要上市公司: 新易盛(300502)、中际旭创(300308)、特发信息(000070)、博创科技(300548)、光迅科技(002281)、九联科技(688609)、华工科技(000988)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)、剑桥科技(603083)等。

本文核心数据: 光通信器件成本构成、光模块行业市场规模等。

行业概况

1、定义

光通信器件主要指应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的具备各种功能的光电子器件。光通信器件是光通信产业的重要组成部分,其性能主导着光通信网络的升级换代。

光通信器件根据其物理形态的不同,一般可以分为:芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类,其中,光芯片为光器件(光有源器件和光无源器件)的重要组成部分,而光器件是光模块的重要组成部分。

2、产业链剖析:光模块为光通信器件行业主要成品

随着数字经济、光纤入户场景的不断拓展,光通信器件产品下游需求越来越高。另外,随着流量增长和技术升级,各类场景对中游成品光模块的速率要求不断增加,光模块产品速率提升趋势显著,迭代也不断加速,为满足日益增长的光通信器件需求,我国已逐步形成了完善的光模块产业链体系。

目前,光通信器件行业的上游主要是GaAs器件、PCB和结构件等零部件的制造商以及光芯片封装及测试设备供应商;中游主要为光模块产品的制造过程;下游则主要是通信设备制造商,光通信器件主要应用于电信市场、数据通信市场和接入网市场等三大细分市场。

光通信器件产业链的核心参与者主要为上游的零部件生产商、中游的光通信器件制造企业以及下游的通信设备商与运营商。其中上游PCB板制造商主要以东山精密和深南电路为代表,GaAs器件以三安光电和海特高新为主;中游光芯片制造商主要以仕佳光子和华工科技为代表,光器件制造商主要以腾景科技和太辰光为代表,光模块制造商主要以新易盛、中际旭创和光迅科技为主;下游通信设备商主要以华为和中兴为代表,通信运营商主要有中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商。

行业发展历程:光模块产品技术更迭速度快

光模块是光通信器件生产过程中的核心产品,也是最终产品,伴随着光通信产业的发展,光模块也在不断进化,小型化、低成本、高速率等特性是产品迭代的主要方向。

光模块最早出现在1999年,是采用SC光头1X9封装的产品,用法是集成在通信设备的电路板上作为固定化的光模块使用,之后1X9封装的产品逐渐转向小型化和可热插拔的方向上发展。SFF模块源自于小型化的尝试,其仍然是采用固定化的用法,用LC头直接集成在电路板上。可热插拔的方向上诞生的光模块是GBIC,当时广泛应用于交换机和路由器等网络设备,其和固定化的光模块相比优势明显,可以作为一个独立的模块使用,方便更新、维护和故障定位。

然而随着网络的发展,网络设备的光口数量需求不断增加,GBIC的体积较大导致设备的光口密度较小,无法适应网络快速发展的趋势。经过技术的探索和优化,GBIC的升级版本,兼顾小型化和可热插拔功能的SFP光模块研制成功,体积仅为GBIC的1/2-1/3,实现了网络设备光口密度的提升,出现后便得到了最为广泛的应用,并实现了统一接口的通讯方式,各个厂家的网络设备均可以兼容,能够作为单独的设备进行采购。SFP诞生后,在小型化、高速率、低成本等特性优化的道路上,又相继出现了采用XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等封装方式光模块产品,体积越来越小,使用越来越便捷,成本也逐渐下降,所支持的速率也最初的不到10Gbps到目前最高的800Gbps,光模块的各方面的技术水平在20多年的时间内取得了长足的进步。

行业政策背景:政策加持,光通信器件行业未来可期

2018年,中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,该发展路线图量化了2020年以及2022年核心光通信器件产品的发展规划,确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%,高端光电子芯片的国产化率突破20%;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上,有1家企业进入全球前3名等。政策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等,推动了光通信器件行业市场需求的增长。

进入2021年后,推动光通信器件行业发展的政策也逐渐增多,2021年12月,国务院发布《“十四五”国家信息化规划》,对2025年光纤接入户数做出了详细规划。

光通信器件是新基建、信息网络建设的重要配套设备和升级基础。光纤通信、新基建、宽带网络产业是支撑经济社会发展的基础性、战略性和先导性产业,近年来,国家陆续密集出台了一系列相关发展政策与发展规划。

截止2022年3月初,我国光通信器件行业相关政策及规划如下:

行业发展现状

1、光芯片成本在光器件中占比最高

光模块产品所需原材料主要为光器件、电路芯片、PCB以及结构件等。其中,光器件的成本占比最高,在73%左右。光器件主要由TOSA(以激光器为主的发射组件)、ROSA(以探测器为主的接收组件)、尾纤等组成,其中TOSA占到了光器件总成本的48%;ROSA占到了光器件总成本的32%。

光器件是光模块产品中成本最高的部分,而从芯片层面来看,光芯片又是TOSA与ROSA成本最高的部件,越高速率光模块光芯片成本越高。一般高端光模块中,光芯片的成本接近50%。

2、中际旭创、新易盛光模块产能较高

光模块是最重要的光器件,是光通信产业的心脏。国内厂商方面,形成了以中际旭创、光迅科技、新易盛、联特科技及剑桥科技等为代表的国内光模块的优势领先企业。2020年,可统计到的国内光模块头部企业的合集产量约为3314万只,其中,除光迅科技统计口径差异较大外,中际旭创合新易盛产能及产量情况有明显优势,2020年两家公司光模块产品产量分别为778万只和671万只。

注:①光迅科技统计的产量为通信设备制造业产品;②新易盛产能产量数据统计2019年数据;③德科立光招股说明书未披露光模块产品的产能数据,该数据根据光收发模块2020年产能利用率推算所得;④剑桥科技统计产能至2019年1-9月。

3、2020年光模块出货量大幅提升

2018-2020年,几乎所有光模块行业代表企业的销量都有增长,在以下统计的7家光模块龙头企业中,仅有德科立光一家企业的2020年销量有所下降。其中,博创科技2020年产品销量同比增长率高达295.00%,销售光有源器件173.96万只。光模块头部企业中际旭创高端光通信收发模块产品销量650万只,同比增长40.69%。

4、光通信器件贸易顺差态势不断加大

根据中国海关数据显示,2018-2021年,我国光通信器件行业呈贸易顺差状态,且贸易顺差程度波动上涨。2021年,我国光通信器件出口金额达61.50亿美元,进口金额达11.37亿美元,进出口贸易总额达72.87亿美元,贸易顺差额由2018年的32.52亿美元增长至2021年的50.13亿美元。

行业竞争格局

1、区域竞争:光模块企业多集中在东部及中部地区

我国光模块行业企业分布较为集中,湖北地区有我国著名的“光谷”,因此,湖北及同属长江沿线的四川省、江苏省、浙江省和上海市光模块企业众多。另外,山东和深圳地区在制造业和高科技产品方面也有优势,部分光模块企业分布在此。

2、企业竞争:中际旭创跻身全球光模块第一梯队

中国光通信器件厂商众多,但普遍收入规模不大,主要生产中低端产品。国内大多数厂商以中小企业为主,产品比较单一,规模层次不齐,自主研发和投入实力相对较弱,主要集中在中低端产品的研发和制造。国内企业的主要优势在于成本管控能力较强,人力成本相对便宜,承接一些特定光器件客户的代加工作业,因此近年在中低端产品领域,进口替代效应逐渐显现。

尽管如此,中国光通信器件行业仍然发展出了一批头部企业,根据2021年12月“中国光通信发展与竞争力论坛(ODC’2021)”上发布的《2021年中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强》榜单,中国光通信器件市场的头部企业主要为光迅科技、中际旭创等,其具体如下:

注:企业竞争力综合评分主要结合企业财务数据硬指标和相关软指标(技术创新、客户满意度、品牌知名度等)按照一定权重合计得出。

在光模块制造商方面,2015-2020,光模块行业竞争格局的变化体现为“头部整合”与“产能东移”。

头部整合:II-VI收购Finisar,行业垂直整合能力得到加强,Finisar的传统优势项目在于交换机光模块。Lumentum收购Oclaro,此后又将光模块业务出售给CIG剑桥。行业头部整合背后蕴藏着行业总体产能的下降,以及中国企业竞争力的提升。产能东移:2015年,市占率前10的中国企业只有1家;2020年,市占率前10的中国企业有5家。目前我国中际旭创跻身全球光模块第一梯队,中国海信、光迅科技、华工正源等企业国际国内竞争力纷纷有所提升。

行业发展前景及趋势预测

1、预计2027年我国光模块行业市场规模将接近900亿元

2021年3月,FROST&SULLIVAN发布《光模块独立市场研究报告》,在该报告中沙利文预测,基于数通市场和电信市场的需求在未来的增长,中国的光模块市场规模将保持11.2%的年复合增长率。2021年上半年,数通市场和电信市场的发展远超预期,前瞻产业研究院结合2021年上半年数通市场和电信市场的发展情况,对中国光模块市场规模在2022-2027年的年复合增长率提出了更加乐观的预测(13%)。到2027年,中国光模块市场规模或将接近900亿元。

2、智能化、高性能或成未来光通信器件产品发展方向

光通信行业应用领域不断拓展,技术逐渐向高速化、集成化方向演进在新一代高速宽带接入、数据中心及5G建设驱动下,光通信行业将迎来新一轮技术、产品升级,DFB激光器芯片、AWG芯片及其他光电集成芯片需求增长迅速,光纤连接器、室内光缆及线缆材料亦将持续增长。宽带、高速、高密度收发及传输将是光通信及数据通信未来发展趋势。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国光通信器件行业市场需求与投资战略规划分析报告 》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

解读中国光电子器件产业技术发展路线图丨光通信器件篇

光通信器件篇包括以下内容:

第一部分:产业现状、存在问题与挑战、

第二部分:发展思路、结构调整目标、技术创新目标

第三部分:政策意见

第一部分:产业发展现状

1.产业现状

根据咨询机构Ovum数据,2015—2021年,全球光通信器件市场规模总体呈增长趋势。预计2020年收入规模将达到166亿美元。其中,电信市场和数据通信市场对光通信器件的需求保持稳定的增长,而接入网市场需求趋稳。与设备、光纤光缆市场相比,光通信器件领域还处在充分竞争时代,由于很多光通信器件企业都是在某一细分领域精耕细作,造成了厂商众多、集中度低的市场格局,市场份额也相对分散。

从产品技术看,全球主要光器件厂家均积极布局有源光芯片、器件与光模块产品,并达到100Gb/s速率及以上的水平。国内企业在无源器件、低速光收发模块等中低端细分市场占有率较高,但在高端有源器件、光模块方面的提升空间还很大。此外,数据中心市场拓展成为众多光器件厂商的共同选择。

从盈利能力看,光通信器件行业本身在整个产业链中的盈利能力是最低的,再加上国内企业集中在中低端产品,盈利水平更是不乐观。这使得国内大部分厂家无法投入更多资金用于高端产品的技术研发,难以实现健康可持续发展。

我国光通信器件市场规模在近几年与全球保持相同的增长趋势,中国光通信器件市场约占全球25%~30%左右的市场份额。然而,尽管我国拥有全球最大的光通信市场、优质的系统设备商,但是我国光通信器件行业在全球所占份额与现有资源并不相匹配。

我国光通信器件厂商以民营中小企业为主,大多没有其他业务支撑,规模普遍较小,企业群体不够强壮,在自主技术研发和投入实力方面相对较弱,主要集中在中低端产品的研发、制造上,核心基础光通信器件研发生产能力薄弱。

从市场占比分析,中国企业实力偏弱,全球光通信器件市场占有率前十名企业中仅有一家中国企业。

根据咨询机构以及行业供给情况给出的光收发模块、光芯片、电芯片国产化率测算数据,10Gb/s速率的光芯片国产化率接近50%,25Gb/s及以上速率的国产化率远远低于10Gb/s速率的产品,国内供应商除了可以提供少量的25Gb/sPIN器件和APD器件外,25Gb/sDFB激光器芯片则刚刚完成研发。25Gb/s速率模块使用电芯片基本依赖进口。

从产品技术分析,当前全球光通信行业的高端器件产品几乎全部由美日厂商主导,且出现供不应求的局面,而国内基本属于空白,或处于研发阶段。

从核心芯片能力分析,国内企业目前只掌握了10Gb/s速率及以下的激光器、探测器、调制器芯片,以及PLC/AWG芯片的制造工艺以及配套IC的设计、封测能力,整体水平与国际标杆企业还有较大差距,尤其是高端芯片能力比美日发达国家落后1~2代以上。而且,我国光电子芯片流片加工严重依赖美国、新加坡、加拿大、德国、荷兰等国家和我国台湾地区,使得关键技术大量流失。由于缺乏完整、稳定的光电子芯片、器件加工工艺平台以及工艺人才队伍,国内还难以形成完备的标准化光通信器件研发体系,导致芯片研发周期长、效率低。

2.存在问题与挑战

国内光通信器件供应商以中低端产品为主,同质化竞争严重,产业环境有待改善。通过近些年发展,国内厂家在封装技术上取得长足进步,但是国内光器件厂家多集中在技术成熟、进入门槛不高的中低端产品,以组装代工为主,产品附加值不高,同质化严重。即使目前国内厂家能够在中低端产品市场占据主导地位,产能满足国内市场需求并达到出口,但是低价薄利使大部分厂家更加注重企业的短期盈利,无法投入更多资金用于研发周期长、回报慢的高端产品技术研发。

高端芯片器件自给能力有限,已成为中国系统设备厂商的瓶颈,国内核心技术能力亟待突破。目前高端光通信芯片基本被国外厂商垄断,国外大厂占据了国内高端光芯片、电芯片领域市场的90%以上份额。以近年来网络中大规模进行部署的高端100G光通信系统为例,其中的可调窄线宽激光器、相干光发射/接收芯片、电跨阻放大芯片、高速模数/数模转化芯片、DSP芯片均依赖进口。光通信器件的核心是芯片,但芯片一直是整个中国制造的短板。目前,国内只有少数供应商涉足10Gb/s及以下速率的产品,25Gb/s产品还处在送样阶段。在高速模数/数模转化芯片、相关通信DSP芯片以及5G移动通信前传光模块需要的50Gb/s PAM-4芯片上,还没有国内厂家能够提供解决方案。

产业链加速整合,国内厂商垂直整合能力较弱。光通信属于全球化竞争异常激烈的产业,光纤光缆和系统设备两个领域已进入寡头竞争阶段,光通信器件领域则还处在完全竞争时代,市场份额分散。巨大的成本压力以及充满挑战的市场环境使光通信器件行业的厂商加速重组整合,国外厂商通过收购与兼并等方式不断进行产业链拓展,成功地完成技术与业务转型,使其产品覆盖光器件、光模块领域的几乎所有环节,把握产业链条的每一个环节,牢牢占据产业链的高端。尽管近年来国內大型光模块企业也有不少并购动作,但更多的中小规模厂商仍然欠缺资本运营能力与人才引进力度,导致创新能力不足,在产品系列的完备和高端产品的开发能力等方面尤为欠缺。

标准、专利等软实力建设意识、能力不足,亟待提升原创能力与国际话语权。在光通信器件与模块的国际标准制定中,一直以来很少见到中国企业的身影。近两年国内企业也逐步意识到参与国际标准制定的重要性,逐渐能够在最新标准中见到国内企业的参与,这是一个很好的开端。但从参与者到制定者,还有很长的路要走。

光通信器件产业依赖的配套行业基础薄弱,需要国家支持。光通信器件产业发展严重依赖于先进测试仪表、制造装备等基础性行业能力。国内仪表装备厂商基本从事低端设备的开发,精度高、自动化程度高的设备大都严重依赖进口,光通信器件企业固定资产投资负担重。而且产业安全也存在问题。

第二部分:发展思路及目标

1.发展思路

改善企业生存环境,营造良性产业生态。目前,光通信器件产业在整个通信产业链中处于相对弱势地位,产业生态环境欠佳,影响企业自身造血能力,不利于前沿技术研究,不利于产业可持续发展。需要继续加强信息基础设施建设投入,并统筹产业布局,优化产品结构。

攻关高端芯片/器件,保障供应链安全。目前,高端光芯片、模块、器件严重依赖进口,发展受到制约。国内的产学研没有形成面对产业需求的创新合力,高校和研究所偏离产业的现实需求。应健全以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的产业技术创新体系,着力突破重点领域共性关键技术,加速科技成果转化为现实生产力。

加强国际市场,推动产业向国际化发展。目前,光通信器件产业对国内市场的依赖较大,国际化空间有待拓展,而且面临贸易、安全、专利等多重挑战。需借助国家 “一带一路”倡议,积极培育亚洲、非洲的光通信市场,促使其加强网络建设投入,并且通过国外建厂实现国际化生产,通过国外建设研究中心实现国际化研发。

重视发展趋势,着眼长远发展,超前规划布局。遵循科技创新与市场发展规律,着眼长远发展,超前规划布局。重视基础研究,通过原创性、基础性、先导性技术的突破,加大投资保障力度。

2.结构调整目标

进行产业结构调整布局,加强对创新技术与产品的优化与引导,并适当引入国际化运营经验,增强行业的综合实力。

产品由低端走向高端——以市场为导向,优化产品结构。我国光通信器件企业在接入网领域无论是产业规模还是技术均处于世界领先地位,但是接入网产品属于中低端产品。在传输和数据通信领域,我国企业的产品技术水平仍处于较落后状态。依据未来市场发展趋势,我国光通信器件企业应重点加强100Gb/s光收发模块、ROADM产品、高端光纤连接器、10Gb/s与25Gb/s激光器、配套集成电路芯片的研发投入与市场突破,并争取尽快扩大产业规模、早日摆脱对国外供应商的依赖。并且在下一代400Gb/s光收发模块产品、硅光集成领域加大投入、加快研发进度,争取跟国际一流厂商处于并跑状态。

技术由组装走向核心芯片——补齐上游短板,夯实产业基础。光收发模块的核心技术在于光电子芯片。我国大多数光通信器件和模块企业依靠中国较为低廉的人工成本和进入门槛较低的封装技术在市场上生存。随着中国人工费用的上升和国外智能制造技术的发展,若使国内光器件企业拥有长远发展能力,必须建立自己的光电子芯片研发和制造能力,包括激光器芯片、光探测器芯片、集成电路芯片、光子集成芯片。光电子芯片产业是整个信息产业的核心部件与基石,芯片行业进入壁垒高、投入大、研发周期长,难度大,尤其是芯片的材料生长、芯片设计、芯片工艺经验积累,迫切需要国家整合国内的产学研融资源,解决行业共性技术、关键技术瓶颈,确保在2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%,高端光电子芯片的国产化率突破20%。

市场从国内走向国际——发挥产业链下游优势,拓展新兴市场。充分利用低成本和集成能力,发挥我国在产业链下游系统设备、运营商环节已有的优势,积极向新兴市场拓展,持续扩大产业规模。积极培育亚洲、非洲的光通信市场,在“一带一路”倡议中更重视信息基础设施建设,促使其加强网络建设投入,带动光通信器件市场需求。与政府形成合力,冲破西方在贸易、安全、知识产权等多方面所设置的针对中国的竞争壁垒,促进国产系统设备进入发达国家市场。

培育龙头领军企业和新兴中小企业——壮大薄弱环节产业群体。培育龙头领军企业,在核心技术开发、标准制定等多方面带动产业做大做强。培育具有原创核心技术和自主知识产权的新兴中小企业。在政策、资金等资源上予以倾斜,强调比较优势和差异化竞争。强化全球资源整合能力,支持企业在供应链、战略方向与资源布局上合作,有效利用全球各地区的资源。争取2020年有2到3家企业进入全球光通信器件前十强,并且在核心技术能力上接近、部分领域超过行业标杆企业。2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上,有1家企业进入全球前3名。

推动上下游产业链互联互通——规范产业环境,构建产业生态。传统封闭的产业生态体系限制了创新,融合变革形势下,竞争日益需要综合性资源与能力,构建开放的产业生态系统。我国光通信器件产业更应加强上下游联动,一方面,推动国内系统设备厂家优先选用国产光器件,充分发挥国内市场、优质设备商的带动作用;另一方面,产业链上下游可以共同开展技术研发,建立测试平台,共同培育应用生态,参与国际标准制定,从而共同提升主导能力。

3.技术创新目标

搭建产业技术协作与创新平台,构建长效的创新发展机制。加快信息光电子国家制造业创新中心建设,发挥行业骨干企业主导作用,有效整合国内外各类创新资源,建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的协同创新机制;开展产业前沿技术研究与共性关键技术研发,突破产业链关键技术与共性技术供给瓶颈;促进科技成果商业化应用,打造多层次人才队伍;支撑新一代信息技术产业发展,带动相关产业转型升级。

加强核心有源激光器、硅基光电子芯片及上游关键材料等设计、制造工艺平台建设与工艺人才培养。我国的半导体激光器产业化水平是光通信产业链中最薄弱的环节,高端激光器芯片(主要指25Gb/s以上)几乎全部依赖进口。25Gb/s激光器芯片、硅基100Gb/s和200Gb/s相关光收发芯片、WSS芯片以及配套的半导体集成电路研发所需要的,可工程化的Ⅲ-Ⅴ族材料工艺、硅基光电子工艺平台能力,是制约国内企业与研究机构在核心芯片上快速创新的瓶颈,也是制约国产芯片大规模应用的主要瓶颈。需要通过搭建共性技术研发平台、加大人才的储备、引进海外高端人才等方式加快补齐短板。

突破高密高速等集成封装与测试工艺,实现高端产品产业化。围绕宽带中国、中国制造2025以及5G移动通信项目,重点攻关高密、高速、可调等高端光电子器件产品的封装工艺技术,解决异质材料光波导间的阵列耦合设计与工艺技术、异质材料间的高速电信号匹配与高速封装工艺技术、Ⅲ-V族器件与硅基器件的高性能集成、光波导间低损耗、低回损耦合技术等封装技术问题。以优势企业为主体,尽快推出光传输网络用的100Gb/s和200Gb/s相干光收发模块和ROADM产品,数据中心用200Gb/s和400Gb/s光收发模块,以及5G移动通信用的工温25Gb/s光收发模块等,并形成规模化量产,支持国家重大工程的实施。

完善技术标准、知识产权体系建设。建立完善的光通信系统及光通信器件标准体系,鼓励科研院所、企业积极参与提交国际和国内技术标准标准草案,深入参与国际标准化工作、加强行业协会的团体标准建设,推动自主知识产权成果转化为国际标准。加强光通信器件专利申报,确保专利申报数量与美日差距缩小,提升专利质量,建立国内专利池,在国际竞争中形成合力。

第三部分:政策建议

1.国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金支持,迅速提高核心器件国产化率,培育具有国际竞争力大企业

制定并出台具体的支持政策,并加大中央财政投入力度;设立国家信息光电子产业创新中心与发展基金,扶持我国光通信器件领域的若干示范企业,推进拥有核心技术的初创企业产业化,促进企业尽快完成转型升级。

争取光电子企业享有与集成电路企业相同的产业政策、税收政策和人才政策。

推进企业整合,优化企业结构,提高企业集中度,形成3到5家符合国家战略的、重大技术工艺发展方向的行业龙头企业,以适应长期发展新形势和国际市场竞争的需要。推进政、银、企大力协同,调动、引导、挖掘相关资源,广泛建立银企金融合作的项目开发平台。

2.优化光电子产业生态,加强国际合作,迅速提升集成光通信器件能力

整合产业中分散化的研发力量,完善创新体系与产业生态环境。重点建立光电子芯片公益性加工平台,为高端光电子芯片研发和生产提供技术支撑和服务。建立光通信器件设计和制备技术标准化体系,增强产业群体国际话语权。

鼓励企业扩大国际合作,整合并购国际资源,设立海外研发中心,积极拓展国际市场。优化环境,大力吸引国外资金、技术和人才,承接国际高端产业转移,吸引外资企业在国内建设研发中心、生产中心和运营中心。鼓励在华研究机构加大研究投入力度和引进高端研发项目,推动外资研发机构和本地机构的合作。充分利用欧美国家在光子集成芯片等高端光通信器件方面的技术优势,实现我国光通信器件跨越发展。

3.加强产学研合作,构建长效的战略创新、产业发展与人才培养机制

充分发挥企业在市场需求引领、提炼技术问题、产业化推广、组织效率等方面的优势;充分发挥高校和研究所在前期科研积累、人才聚集、前沿探索等方面的优势,整体团队做到优势互补。力争探索出一条产学研协同创新的典范之路,不仅产生高水平的学术成果,同时也让成果落地、形成生产力,改变过去科研成果转化不力的局面。

完善科技创新激励机制,提高专业技术人才自主创新和参与科研成果产业化的积极性和主动性。建立和完善产学研合作的人才培养模式。提高企业教育和培训经费提取比例,完善继续教育和在制培训机制,优化教育学科配置,完善产业后备人才队伍建设。

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