在2024年不鼓舞的表现之后,我们预计维戈将在今年取得反弹,这是由新产品驱动的,美国的扩张以及波兰军事部门的强劲需求。我们注意到,该公司将在2025年将其首次大规模的10K+单位探测器的大规模商业销售向一个客户提供。根据管理层的说法,潜在客户的未来需求可能会大几倍,该公司旨在将交付到同一行业的其他实体。我们还指出,美国的需求仍然很强劲,并扩大了波兰军事部门的投资,这驱动了Vigo的销售量。此外,我们希望该公司在未来几个月内与PCO签订IR阵列交付的合同,这可能是该公司的游戏规则改变者(我们估计了与PLN 70m相关的700万销售和PLN 2240万在2026E/27E)。在2025E/2026E中总共预测收入(增长21%/27%y/y)和PLN 1.0m/15.00m的Norm中预测PLN PLN PLN PLN PLN。净收入(与2024E的PLN 520万损失)。在未来几年中,我们预计该公司将因降低通货膨胀压力和稳定的组件可用性而依次提高其盈利能力。在我们的预测上,Vigo在2025E/26E EV/EBITDA的交易为23.8x/12.4x,分别代表光子同行的87%/19%溢价。我们维持购买建议并将我们的公允价值降低到PLN 500.0(17%上升空间),这是因为2024E的性能明显降低,而不是我们以前的期望。
iPopema Securities S.A.根据iPopema Securities S.A.认为是可靠的公开信息,以保存所有充分的勤奋,彻底的和可靠性,准备了本文档。iPopema Securities S.A.已进行了尽职调查,以确保此处所述的事实是准确的,并且此处包含的任何预测,观点和期望都是公平而合理的,但iPopema Securities S.A.尚未独立验证本文档中给出的所有信息。因此,没有明示或暗示的表示或保证,就本文档中包含的信息和意见的公平,准确性,完整性或正确性。文档中表达的意见可以随时更改,而iPopema Securities S.A.没有义务保留这些意见。iPopema Securities S.A.或任何其他人都不承担任何责任,因为任何使用本文档或其内容或与此有关的任何损失都带来了任何损失。本文档或本文不得直接或间接分发在美国,澳大利亚,加拿大或日本。
CEA-LETI的Vertatile Photonics平台提供了200毫米和300毫米CMOS兼容的过程,可利用行业前工业化设备的顶部。除了硅外,CEA-LETI还掌握了无定形SI,SIGE,GE和SIN层的整合和堆叠。因此,CEA-LETI现在提供了几个图片平台:•光子学SOI•超低损失SI 3 N 4•SIGE / SI•3-8 µm波长•GE / SIGE低损失8-12 µm波长CEA-LETI CEA-LETI不仅证明了IIII-V-Bonded bybond bybond bybondepie bynepie and epi-epi-epi-epi-epi-epi-ln的集成。新一代性能激光器,调节器和探测器的超导材料。
“光子学是研究光的科学。它是产生、控制和检测光波和光子(光的粒子)的技术。波和光子的特性可用于探索宇宙、治疗疾病甚至破案。科学家们已经研究光数百年了。彩虹的颜色只是整个光波范围(称为电磁波谱)的一小部分。光子学探索更广泛的波长,从伽马射线到无线电,包括X射线、紫外线和红外光。” 这个简洁的定义来自2015年国际光年(IYL)的网站。正如IYL定义所示,我们探索和理解光的概念确实在整个电磁波谱中很常见。然而,很容易理解的是,该光谱的波长范围从无线电波的数百米到X射线频率的亚纳米,这意味着该共同集合内的不同特征将在理解和应用特定光谱部分方面或多或少地占据主导地位。从“电子学”到“光子学”的转变反映了这种逐渐的转变,如图 1.1 所示。
我们刚刚度过了非常特殊的一年。新冠疫情导致大部分生产环境停摆,大部分贸易和科学活动被取消。在世界范围内,我们失败了,并付出了在疫情中失去生命和生计的代价。与全球化的崩溃同时,疫情意外地加速了全球化放缓,为企业在全球开展业务设置了更高的障碍。除了地缘政治竞争外,全球半导体供应链也受到质疑,有时倾向于在其服务的地区设立工厂。新冠疫情危机引发了欧洲乃至全球前所未有的政策反应。幸运的是,欧洲的政府资金并未枯竭。国家复苏和复原计划已经到位。政府提供了大量急需的支持,尤其是在法国。此外,疫情加速了数字化,高科技行业抓住了机遇。从 SARS-CoV-2 的初始测序和用于空气过滤的紫外线 LED 到实时 PCR 等基于光谱的诊断测试,光学和光子学使抗击 COVID-19 成为可能。光纤电信和数据通信继续蓬勃发展。在 CEA Leti,我们在应对挑战时培养了韧性并展示了创新。我们学会了通过虚拟会议进行联系和工作。我们与合作伙伴和客户重新建立了联系,我们看到我们的合作伙伴也恢复了活力,展现了创新和韧性。今天,我们期待新冠疫情后经济的良好复苏,并满怀信心和乐观地展望新的未来。您正在阅读的报告代表了我们去年的公开出版物,这一年虽然不寻常,但从科学成果来看,与前几年并无太大不同。
合作单位 清华大学 北京大学 中国科学技术大学 浙江大学 天津大学 北京理工大学 北京邮电大学 南开大学 长春理工大学 上海理工大学 首都师范大学 华中科技大学 北京交通大学 中国科学院上海光学精密机械研究所 中国科学院半导体研究所 中国科学院光电技术研究所 中国科学院物理研究所 中国科学院上海技术物理研究所 中国仪器仪表学会 光电子技术委员会 COS SPIE-China 委员会 日本光学学会 韩国光学学会 澳大利亚光学学会 新加坡光学学会 欧洲光学学会
1. 通过微转移印刷将 O 波段 InP 蚀刻面激光器边缘耦合到 SOI 上的聚合物波导,载于 IEEE 量子电子学杂志,2020 年 2. R. Loi 等人,“硅光子学基板上的电子集成电路微转移印刷”,载于 ECIO 2022 会议。2022 年 5 月。 3. 欧盟热门项目 4. 利用微转移印刷实现氮化硅上 VCSEL 光子集成电路。”Optica 8.12 (2021): 1573-1580。 5. 通过转移印刷在硅上实现低功耗光互连,用于光隔离器。”Journal of Physics D: Applied Physics 52.6 (2018)。 6. 将高效 GaAs 光伏电池微转移印刷到硅上以实现无线电源应用。”《先进材料技术》5.8(2020):2000048。