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2022威马汽车能不能借壳上市

酷炫的乌龟
勤奋的时光
2023-01-29 16:42:01

2022威马汽车能不能借壳上市

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大意的钢铁侠
小巧的樱桃
2026-04-03 13:05:53

威马汽车欲借壳Apollo出行港股上市?公司:不予置理。

12月5日,有消息称,威马计划通过借壳Apollo智慧出行集团(Apollo Future Mobility Group,以下简称AFMG)在港股上市。威马在这家公司的持股比例为28.51%,威马汽车创始人兼CEO沈晖在其中担任董事会联席主席及非执行董事。

为此,《证券日报》记者第一时间向威马汽车方面求证,公司相关负责人独家回应称:上述仅为市场传闻。上述负责人表示,对于市场传闻不予置评,还请关注公司官方回应,官方信息才是正确信息。

资料显示,AFMG主要经营业务为出行业务、车载平台授权以及工程服务外包。公司2022年中期业绩报告显示,截至2022年9月30日,集团收入由去年同期约5.286亿港元增加约30.5%至约6.899亿港元。收入包括出行服务分部收入约1.855亿港元、销售珠宝产品、钟表及其他商品所得收入约4.659亿港元及贷款融资之利息收入约3850万港元。

就在今年8月份,AFMG刚刚于上海举办全球战略发布会,正式对外公布全球战略布局、智慧出行生态、豪华纯电业务等,计划全面进军新能源汽车领域。同时制定了车型长期规划,每年推出至少一款产品,产品涵盖Roadster、Sedan、Crossover、Mobility car等。

据记者了解,威马汽车曾尝试登陆资本市场,但结果皆不顺遂。早在2018年,沈晖便公开表示,威马汽车将寻求海外上市的可能性;2020年9月份,威马汽车与中信建投证券签署了上市辅导协议,拟在科创板挂牌上市,抢滩“科创板新能源第一股”。

2021年1月份,中国证监会上海证监局发布公告称,威马汽车已具备辅导验收及科创板上市的申请条件。按照规定,威马汽车本该公布其招股书,但最终不了了之。威马汽车最近一次与上市相关的公开消息,为2022年6月1日,根据港交所发布的文件,威马汽车已提交上市申请书,联席保荐人为海通国际、招银国际和中银国际。

中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳对记者表示,如今资本对于造车新势力的投资态度已由激进转为审慎,即便完成上市,也并非高枕无忧。“赴港上市已成为威马为数不多的求生路径,长远而言,造车新势力还是需要提升产品质量和品牌信任度,回归理性的成长路径和商业逻辑。”张秀阳表示。(证券日报)

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呆萌的石头
称心的柜子
2026-04-03 13:05:53

来源:ORNL

DTU的科学家们已经证明,一种新型的微型激光器——范诺激光器,与其他类型的激光器相比,具有根本的优势。这一发现对许多未来的应用具有重要意义,如集成光子学、电子学与光子学的接口以及光学传感器。

在全球能源消耗中,越来越多的部分用于信息技术,而光子技术以极低的每位能量运行在非常高的数据速率下,已被确定为实现容量需求可持续增长的关键技术。

然而,现有的激光设计不能仅仅按比例缩小,以达到下一代集成器件的目标,因此需要在纳米光子学领域的基础发现。

在Villum Excellence中心(NATEC)、新成立的DNRF Excellence中心(NanoPhoton)和ERC Advanced Grant的支持下,DTU的科学家们正在利用一种名为Fano干涉的现象, 探索 一类新型光子器件的物理和应用。这种物理效应为实现超快、低噪声的纳米激光器(称为范诺激光器)、光学晶体管和工作在单光子水平的量子器件提供了机会。

现在,DTU的科学家已经证明,与现有的微观激光器相比,Fano激光器的相干性可以得到显著改善。该研究结果发表在《自然光子学》杂志上。

“激光器的相干性是测量激光器产生的光的颜色纯度的指标。更高的相干性对于许多应用是必不可少的,例如片上通信、可编程光子集成电路、传感、量子技术和神经形态计算。例如,相干光通信系统使用光脉冲的相位来传输和检测信息,导致了巨大的信息容量。”DTU Fotonik教授、NATEC和NanoPhoton中心负责人Jesper Mørk说。

Jesper Mørk进一步解释道:“法诺激光的尺寸只有几微米(一微米是千分之一毫米),它在一种不寻常的光学状态下工作,这种状态被称为连续体的束缚状态,由法诺共振引起。这种状态的存在是由一些量子力学的早期先驱首先发现的,但多年来一直没有通过实验观察到。在这篇论文中,我们证明了这种在连续介质中的束缚态的特性可以用来改善激光的相干性。”

“这个观察结果有些令人惊讶,”该研究的第一作者、DTU Fotonik的高级研究员Yi Yu补充说,“因为连续体中的束缚态比通常用于激光的状态要弱得多。我们在论文中通过实验和理论证明,这种新状态的特性是可以利用的。”

Yi Yu继续说道:“为了实现我们的目标,我们与DTU Fotonik的Kresten Yvind教授团队合作,开发了一种先进的纳米技术平台,称为埋地异质结构技术。这种技术允许实现小的,纳米大小的有源材料区域,在那里产生光,而其余的激光结构是被动的。正是法诺共振的物理学与这项技术相结合,最终实现了对量子噪声的抑制,为微观激光器带来了最高可测量的相干性。”

这一新的发现可能会导致范诺激光在集成电子-光子电路中的应用,特别是在新一代的高速计算机中。在今天的计算机中,电信号用于逻辑运算,也用于在计算机的不同部分之间传输数据。然而,由于欧姆损耗,在传输中浪费了大量的能量。范诺激光的主要作用是将电子数据转换为光信号,然后在计算机内几乎没有损失地传输——就像今天在互联网上的光纤所做的那样。从长远来看,我们将以最小的能源消耗获得速度更快的计算机芯片。

更多信息: Yi Yu et al, Ultra-coherent Fano laser based on a bound state in the continuum, Nature Photonics (2021). DOI: 10.1038/s41566-021-00860-5