霍莱沃 688682
公司研究 Companies 最近涨停 2025-12-10 Limit-Up 公司网址 Website
霍莱沃(688682.SH)是一家注册地位于上海市的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司,2021-04-20 在上交所科创板上市。
主营业务为电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为周建华,持股比例 27.49%;前 10 大股东合计持股 67.31%。
公司现有员工 173 人。
所属概念题材板块包括通信技术、低空经济、商业航天、5G概念、国产软件、军工等。
本页汇总霍莱沃的公司基本信息、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
霍莱沃的公司基本信息
- 公司全称
- 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
- 上市日期
- 2021-04-20
- 成立日期
- 2007-07-10
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 李吉龙
- 法人代表
- 李吉龙
- 总经理
- 李吉龙
- 董事会秘书
- 申弘
- 控股股东
- 周建华
- 实际控制人
- 周建华
- 板块(三级)
- 军工电子Ⅲ
- 会计师事务所
- 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市金杜律师事务所上海分所
- 组织形式
- 中小微民企
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 10,183.8895
- 员工人数
- 173
- 联系电话
- 021-50809715
- 公司网址
- www.holly-wave.com
- 办公地址
- 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室
- 注册地址
- 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102室
- 公司简介
- 电磁技术领航者,专注于仿真设计与测量系统,服务于高端制造业。
- 主营业务
- 电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。
霍莱沃的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要经营业绩情况报告期内,公司实现营业收入303,266,045.15元,较上年同期上升12.72%;实现归属于母公司所有者的净利润-23,387,554.16元,较上年同期下降262.04%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-29,849,922.79元,较上年同期下降1,241.70%。
报告期内,公司营业收入较上年同期增长,主要系核心业务经营规模稳步扩大、订单交付效率持续提升,各业务板块协同发力共同驱动所致。
具体而言,一是电磁测量系统业务为营收增长提供核心支撑,报告期内公司全力推进订单交付工作,重点完成了多款高复杂度、大体量雷达散射截面测量系统项目的落地交付,叠加核心硬件自研量产能力提升有效保障了供应链稳定与交付能力,推动电磁测量系统业务收入较上年实现稳步增长;二是电磁仿真分析验证业务实现较快增长,在国内工业软件国产化进程加速推进的行业背景下,公司CAE产品市场化拓展取得积极成效,核心产品性能持续升级、应用场景不断拓宽,在多领域的市场渗透率稳步提升,带动该板块收入实现稳步增长。
报告期内,公司净利润较上年同期下降,主要系公司研发费用上升及综合毛利率下降等多重因素综合影响所致。
毛利率方面,受行业市场环境变化等因素综合影响,公司电磁测量系统业务毛利率较上年同期出现下滑,进而导致公司综合毛利率阶段性下降。
研发费用方面,公司紧抓国产工业软件自主发展战略机遇,锚定AI+CAE长期技术主线与发展愿景,持续加大核心技术研发与产品迭代投入力度;报告期内,公司重点围绕智能化电磁逆设计、物理与数据双驱动智能仿真加速内核、大语言模型全流程仿真赋能等AI+CAE前沿技术开展攻关,实现多项核心技术突破,同时对三维电磁仿真软件RDSim、复杂电磁环境仿真软件等核心产品进行全维度迭代升级,并发布低空物理AI仿真设计与评估验证系统,从而匹配新兴市场需求。
(二)重点工作开展情况1.电磁场仿真分析验证业务报告期内,公司持续深化CAE产品的市场化进程,实现了该业务板块收入的稳步增长,公司CAE产品在电子信息、航空、航天、船舶等高端制造业领域的市场渗透率进一步提升。
报告期内,公司在持续夯实电磁CAE软件核心仿真设计能力的基础上,深度融合人工智能技术,对核心算法与关键功能模块进行全链条智能化赋能,推动电磁仿真软件向智能化方向全面升级。
报告期内,公司围绕AI+CAE核心技术路线持续推进产品研发迭代。
研发团队基于既有技术积累与用户核心需求,针对行业普遍存在的电磁设计迭代效率痛点,研发完成智能化电磁逆设计模块,推动电磁仿真设计范式优化升级,助力用户提升产品研发效率;针对电大尺寸复杂平台电磁仿真效率低、算力消耗大的行业共性痛点,开发了物理规律与数据双驱动的智能仿真加速内核,有效提升复杂场景电磁场仿真效率,为平台级电磁兼容与天线布局优化提供智能化支撑。
同时,依托大语言模型技术,推进电磁仿真全流程智能化升级,打通建模、求解、后处理等核心环节,构建全链路智能化仿真体系,形成面向复杂电磁场景的一体化智能仿真解决方案,有效降低软件使用门槛,提升用户研发效率。
报告期内,公司的CAE产品三维电磁仿真软件RDSim全面提升了时域、频域全场景求解精度与运行效率,拓展了多类典型工程应用场景,进一步增强了针对电大尺寸复杂模型的全流程仿真能力,产品核心性能进一步对标国际先进水平。
报告期内,公司的CAE产品复杂电磁环境仿真软件完成了核心仿真引擎的迭代优化,实现多模块深度耦合与协同运行,完善了多场景全链路信号级仿真能力,优化了场景建模、电波传播、效能评估等核心功能模块,显著提升了复杂场景仿真的精度与运行效率;同时,软件新增多类国产硬件适配能力,进一步强化了国产化兼容与协同运行稳定性,可全面支撑用户复杂电磁环境下的全流程仿真与测试验证需求。
报告期内,公司发布了低空物理AI仿真设计与评估验证系统,以物理AI技术为核心引擎,深度融合低空电磁环境仿真核心技术,构建“物理机理建模+AI智能优化”双核心技术体系,打通全流程数字化仿真与设计评估关键环节,可精准匹配智能布站、动态路径规划、航道监测等低空管控核心需求,有效实现区域低空管控精准度与运营效率的双重提升,为低空管控场景提供技术赋能。
2.电磁测量系统业务报告期内,公司测量系统技术团队全力保障订单交付工作,实现了该业务板块收入的稳步增长,重点完成了多款高复杂度、大体量雷达散射截面测量系统项目的交付落地。
与此同时,公司测量系统核心硬件的自研与规模化生产已进入稳定量产阶段,成功实现扫描架、低散射金属测试架、高精度多自由度转台等核心硬件的多批次稳定量产,不仅全面提升了产品的自主水平,更有效保障了供应链的稳定与安全,为公司测量系统业务的持续稳健发展筑牢了核心根基。
报告期内,随着国内商业航天产业进入规模化组网与批量化生产的快速发展阶段,卫星测量系统市场需求持续放量,公司卫星测量系统订单实现同比高速增长。
公司凭借深耕电磁测量领域十余年积淀形成的、全面覆盖卫星元器件-部组件-分系统-整星全层级测试需求的产品矩阵,深度服务国内卫星整星制造、载荷研制、第三方测试服务等产业链各环节核心客户。
报告期内,公司持续在商业航天领域开展新产品研发与市场推广,成功开拓卫星激光通信测量系统业务并实现订单落地;同时将公司成熟应用于特种装备领域的紧缩场高精度测量技术,拓展至低轨卫星整星测量场景,大幅提升测量精度与测试效率,全面适配商业航天领域最新的高精度、批量化测量需求。
报告期内,公司研发团队持续加大高复杂度电磁测量系统领域的研发资源投入,重点聚焦雷达散射截面测量系统、数字相控阵测量系统等核心产品的迭代升级。
通过核心设备国产化替代、核心算法持续优化等关键举措,稳步提升产品测试效率、动态范围等核心性能指标,精准匹配市场对高效、高精度测量工具的升级需求。
针对特种领域、商业航天等高端制造领域日益严苛的电磁测量标准与技术要求,公司将核心产品研发重点聚焦于智能化升级、高可靠性提升两大关键方向,持续优化产品性能与综合解决方案,全力为客户提供更贴合实际工程场景需求、更具市场竞争力的电磁测量系统产品与服务。
3.相控阵产品业务在相控阵产品业务板块,公司在报告期内持续推进多个低成本、小型化相控阵产品的配套研制任务,并积极跟进已完成研制样机的商业化进程,重点开拓低空经济等新兴市场。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛根据《国民经济分类》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”。
从公司所处的细分领域来看,公司电磁场仿真分析验证业务的所属领域主要为工业软件,公司电磁测量系统业务的所属领域主要为电子测量。
工业软件和电子测量技术均为制造业的关键基础工具,其技术水平、自主程度对整个制造业的发展水平起到至关重要的作用。
(1)工业软件行业基本情况及发展趋势1)研发设计类工业软件的重要性日趋凸显工业软件作为产业质量的基础,切实关系产业链供应安全,是中国制造走向中国创造、价值链低端走向高端的关键。
近年来,在国家政策支持及国内制造业转型升级的双重驱动下,我国工业软件呈现快速发展态势。
据工信部统计,2025年,我国信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长11.1%,占GDP的比重首次突破5%;我国工业软件产品收入为3,330亿元,同比增长9.7%。
但《中国工业软件发展研究报告(2025)》指出,我国2024年工业软件市场规模仅占全球份额的7.6%。
虽然国内工业软件在部分细分领域的市场占比有一定增加,但总体基础仍然较弱,真实应用产品支撑较少,综合实力仍与国外成熟厂商存在一定差距。
随着我国制造业数字化转型的深入和新型工业化的推进,软件产业尤其是工业软件领域将迎来更大发展空间。
根据工信部于2024年发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,工业软件作为更新的重点领域,预计到2027年,完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
工业软件按产品生命周期维度,可细分为研发设计类、生产制造类、经营管理类、运维服务类等。
不同于其他计算机软件的强软件属性,工业软件是工业知识的标准化,从本质上而言是工业品,公司所处领域为研发设计类工业软件,在工程知识、核心算法、软件架构、细分领域的专业知识等维度上均有极高的行业壁垒。
国外研发设计类工业软件由于起步较早、产品成熟、通用性更强,垄断了现阶段的国内外市场。
其中,在公司所处的CAE领域,国际厂商占据了约90%的市场份额。
在研发设计阶段,CAE可实现方案选型、仿真分析、性能验证、设计优化,从而进一步缩短研发周期,降低研发成本,助力设计方案落地,是众多工程、产品数字化设计的必备工具。
CAE具备多学科融合、专业领域细分的特点,对算法技术及数学、物理、工业技术底层知识的广度和深度均有极高的要求,同时需要大量真实的应用案例予以反馈验证,技术壁垒高,研发投入大,成熟周期长,创新迭代快。
在自主设计、创新创造的大趋势下,CAE将更加广泛地应用于航空、航天、船舶、电子信息、汽车等技术前沿行业,国产CAE软件将持续加速技术迭代,市场规模的提升具有巨大潜力。
2)AI+CAE将为物理AI提供关键支撑物理AI是融合物理学第一性原理与人工智能技术的交叉领域,被定义为下一代科学智能与工业智能形态的核心,其本质是通过让人工智能学习并深度融合物理学原理,构建由物理定律与数据联合驱动的、面向复杂物理问题的智能系统,实现物理问题的算法优化、结果预测、高效求解等功能,形成物理世界与数值仿真深度虚实协同的动态闭环。
AI+CAE即以人工智能赋能工程仿真全流程,是物理AI产业化落地的关键载体,物理AI的核心场景(如机器人、自动驾驶、数字孪生、具身智能)均以AI+CAE技术为关键支撑。
2025年,生成式人工智能与科学计算大模型实现跨越式发展,为CAE软件的发展带来了全新的核心升级路径。
人工智能为高阶复杂非线性问题的求解带来了突破性创新,其不再仅仅依靠人类对物理与数学的认知或在实际工程中积累的经验知识来解决问题。
人工智能的引入意味着电磁学、结构力学、流体力学等物理问题的正向仿真不必完全依赖于对物理规律的模拟,逆向设计不必完全依赖于已有理论、设计经验与试错寻优过程,而是可以借由人工智能对已有高价值工程与仿真数据进行学习,深入挖掘其规律及特征,最终针对特定的仿真与设计问题快速给出其可行解与最优方案。
人工智能赋能CAE软件的研发与产业化在2025年愈发受到国内外研究机构及企业的高度重视,其中以高校为代表的研究机构着重于核心算法与单点技术的突破,旨在利用人工智能带来的复杂问题学习及求解能力增强乃至替代传统CAE软件内核;以Ansys为代表的业界巨头则持续深化AI+CAE软件的工业应用落地与生态搭建,为工程师搭建全流程智能化的新时代设计范式。
以公司所从事的电磁CAE软件领域为例,2025年学界及工业界针对人工智能赋能电磁CAE软件的研究及落地工作可归纳为:采用人工智能中的各类神经网络及深度学习模型代替传统电磁CAE软件中各仿真求解器中的部分模块或整个求解模块,例如采用机器学习的方式加速矩阵求解、利用神经网络构建电磁仿真中的理想吸收层,乃至通过学习大量样本直接由模型信息得出该模型的电磁特性;将已有的高保真仿真案例及电磁仿真结果作为训练数据供人工智能进行学习,而后针对特定问题直接以所需指标作为输入,通过训练完毕的人工智能模型直接给出推荐的最优结构设计;在电磁CAE仿真软件中深度集成领域大模型与智能电磁逆设计内核,针对专业问题(如器件选型、仿真流程自动化、参考文献解读等)给出专业的解答,例如Ansys2025年迭代发布的EngineeringCopilot智能工程助手。
由此,人工智能已被全面纳入CAE软件的核心发展路径,通过人工智能对CAE软件的赋能实现软件核心内核、工业应用模式乃至用户体验的全方面提升,已成为行业公认的核心技术发展趋势与产业竞争制高点。
(2)电子测量行业基本情况及发展趋势1)电子测量将逐步向系统级测量升级电子测量是指应用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数进行测量,将被测对象的实体性能、物理参数进行信息化,是工业互联、产业升级的技术基础。
尤其是在特种、卫星等领域,电子测量对电子科技产品及装备系统的研发、生产及应用维护起到全面的技术保障作用。
电子测量领域根据产品形态可分为测量仪器和测量系统,较为简单的测试场景可通过测量仪器实现测量;而相对复杂的测试场景,则需要构建测量系统,即将软件、测量仪器、测量方法及测量环境进行有机结合,以提供整体的测量解决方案。
电子测量是下游产品质量稳定性、性能可靠性的保障,随着电子信息产业不断深化,下游产品复杂程度日益提升,简单的仪器仪表测量模式将逐步升级为软硬一体化的测量系统,测量系统厂商将迎来更为广阔的市场空间。
软件及复杂系统的开发、集成能力是测量系统功能实现的关键。
国产自主软件在关键环节的应用,将大幅降低产品数据泄露的可能性、核心技术的外部依赖性,为国家先进技术的安全保驾护航。
公司下游领域的产品研发大多具有高复杂度、小批量、多品种等特性,产品研发阶段对测量系统的开发能力要求较高,产品批量生产阶段对测量系统的效率要求较高。
以相控阵校准测量系统为例,一方面,天线系统复杂程度日益提升,如数字相控阵、共形相控阵等新体制相控阵大量涌现,以及天线工作频段持续向高频拓展,如毫米波频段、太赫兹频段逐步商用,校准测量系统则需相应进行定制开发;另一方面,在相控阵批量生产的背景下,校准测量系统需提高测量效率,匹配产线快速校准测量需求。
2)公司电子测量下游需求呈增长趋势公司的电磁测量系统主要面向特种、卫星、通信和汽车等先进制造业,上述行业需求的持续增长及新应用场景的持续拓宽,驱动了电子测量系统市场空间的扩大。
a.特种领域方面,公司测量系统的主要下游,即相控阵雷达、隐身装备等将继续保持较高的景气度。
相控阵雷达较传统雷达性能优异,但成本较高。
随着相关技术的发展以及各类装备的高精尖升级,相控阵雷达在各类装载平台逐步得到广泛且深入的应用,相控阵校准测量系统的需求将相应显著增加。
在研发阶段,相控阵雷达需通过相控阵校准测量系统不断对雷达的技术指标、物理参数进行测量校准,并根据测量结果通过仿真对雷达设计进行优化。
在生产阶段,每套相控阵雷达均需通过相控阵校准测量系统进行严格的校准测量,以实现既定的设计目标。
此外,相控阵等雷达探测技术的发展势必驱动隐身装备的研制,而隐身性能验证是相关装备研发、生产及应用过程中不可或缺的环节,高效、精准地进行隐身性能测量已成为亟待解决的技术热点问题。
作为验证隐身性能的重要手段,雷达散射截面测量系统的市场需求将快速增加。
b.商业航天领域方面,2025年国内商业航天产业在政策支持力度、核心技术突破、产业链完善等方面都取得了跨越式进展,国家航天局正式设立商业航天司、《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》等专项政策相继落地,为产业发展提供了明确指引与坚实支撑。
据中国航天系统科学与工程研究院报道,2025年全球共进行329次航天发射任务,商业航天确立主导地位,商业发射活动首次占比超70%,美国在发射次数、发射载荷总质量上仍占据优势地位。
中国2025年发射次数为92次,较去年68次有明显增长,商业航天发射次数占比超出50%。
随着技术进步与商业模式创新,以市场需求为导向的商业航天具备巨大市场潜力。
低轨卫星的全流程测量是确保卫星成功研发、批量化生产及在轨可靠运行的关键环节,测量需求广泛分布于卫星产业链的各个领域,卫星有效载荷、整星及地面站等各类产品均需要高效、精准、高一致性的测量技术以确保其高可靠性,服务于低轨卫星的测量系统市场需求已呈现规模化快速增长态势。
为满足低轨卫星星座规模化组网带来的批量化快速生产要求,测量系统需具备快速高吞吐测试、批量化一致性检测、集成小型化、机动化响应等特点,因此具备智能化系统开发能力并具备丰富工程经验的测量系统厂商在市场竞争中将更具优势。
2、公司所处的行业地位分析及其变化情况公司长期致力于电磁场领域CAE仿真及校准测量软件、系统的自主研发和应用,在多个细分领域形成了业内领先的技术优势。
公司是业内极少数同时掌握电磁仿真设计和校准测量两类算法技术的企业,两类算法技术可以相互验证,有助于实现技术迭代优化,公司凭借算法技术优势开展电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品业务,不同板块业务在工程经验方面可以实现有效复用,形成相互印证、促进产品技术升级的作用。
公司CAE核心产品RDSim三维电磁仿真软件为工信部2022年工业软件优秀产品。
公司代表性技术成果《高精度多通道相控阵测量系统》经科技成果鉴定,达到国际先进水平。
公司在电磁测量领域参与了7项已发布国家标准的制定工作。
基于公司的技术优势,公司参与了多项国家重要项目。
2013年,嫦娥三号月球探测器成功实现月球表面“软着陆”,公司为其测控全向天线研制、数传子系统、测距测速敏感器的研制提供了仿真服务;2015年,北斗二号卫星成功发射,相控阵天线顺利进入在轨工作状态,公司为其提供相控阵天线在轨校准技术方案,突破了校准算法关键技术,首次将相控阵天线在轨校准技术应用于航天领域;2016年,高分三号卫星发射入轨,公司的相控阵校准测试系统使用了平面近场多探头测量技术和微秒级实时控制技术,为其实现大型相控阵天线方向图的高精度测试及快速评估提供技术保障;2019年,嫦娥四号月球探测器成功实现月球背面着陆,公司为其着陆器提供测控天线整器电性能仿真研发和中继卫星天线仿真研发的工作;2020年,北斗三号全球卫星导航系统正式开通,公司承担了北斗三号星载相控阵通道测试、校准及可靠性验证测试等任务;2020年,嫦娥五号成功着陆并携带月球样品返回地球,公司承担了天线整器仿真研发设计及系统开发任务。
在电磁场仿真验证业务板块,公司可为用户提供高频电磁场仿真问题的全套解决方案,自主研发产品包括通用CAE电磁仿真软件及多款专用电磁仿真软件,覆盖天线/微波器件辐射问题求解、目标散射问题求解、单元天线/相控阵的快速设计优化、平台布局仿真/EMC仿真问题求解、复杂电磁环境仿真等领域。
未来公司将持续进行高强度研发,并根据用户反馈不断迭代更新,旨在更好地服务于用户需求,并实现工程数据及知识经验的统一管理,推动CAE软件的自主研发和国产升级进程。
目前公司该业务板块下游主要为特种领域,并成功开拓了航空航天、船舶、电子信息、汽车等新领域,未来将在以上领域持续深度拓展、提高市场渗透率。
在电磁测量系统业务板块,公司已具备达到国际先进水平的技术优势,在相控阵校准测量、雷达散射截面测量、卫星测量等多个领域占据国内领先地位。
公司可为用户提供相控阵校准测量系统、雷达散射截面积测量系统、各类卫星测量系统等产品,帮助用户精确、快速地实现性能指标测量及优化。
目前公司该业务板块下游主要为特种、商业航天、通信等领域,未来将在以上领域持续深度拓展,进一步提升市场份额。
在相控阵产品业务板块,公司凭借在电磁场仿真验证业务积累的算法优势及设计能力以及在相控阵校准测量方面积累的工程经验,为客户承担相控阵天线阵面原型机的研制任务。
公司在处于行业技术前沿的低小慢目标探测雷达阵面、小型毫米波相控阵阵面及大型数字相控阵阵面等领域均已有成熟样机,并具备业内领先的研制能力,未来将继续积极承接新型相控阵产品的研制任务,同时跟进已交付样机的后续产业化进程。
3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势公司的各类主要产品均处在行业渗透率持续提升、自主化要求持续提高的快速发展阶段,且随着产品精度要求及研发生产效率要求的持续提升,以公司为代表的业内领先企业将有望凭借技术和工程经验优势在未来获取更高的市场份额。
(1)CAE仿真软件全球CAE软件行业正迎来技术迭代与产业格局重塑的关键期,主要呈现以下发展趋势:一是智能化成为行业技术变革的核心驱动力,以物理AI、科学计算大模型为代表的人工智能技术,已实现对CAE软件从内核求解、流程优化到交互体验的全链条赋能,通过物理定律与行业数据双轮驱动的全新范式,破解了传统CAE软件求解效率低、使用门槛高、复杂场景适配性不足的行业痛点,AI+CAE已成为全球厂商的核心布局重点,自然语言交互、全流程自动化仿真、生成式智能设计已成为产品迭代的核心方向。
二是仿真应用向产品全生命周期深度延伸,打破了传统CAE软件仅聚焦研发设计前期的应用边界,逐步贯穿设计、批产、测试、运维、迭代优化的全流程,与数字孪生、工业互联网深度融合,形成虚实协同的全链条闭环,从单一仿真工具进阶为高端装备全生命周期管理的预测性决策引擎。
三是国产化进入全栈化、规模化落地新阶段,在国家产业政策持续引导与供应链自主需求的双重驱动下,国产CAE软件正从国防特种装备等核心领域,向商业航天、6G通信、智能网联汽车等民用高端制造领域加速渗透,从单点功能突破向全栈产品体系、行业开发生态建设全面升级。
(2)电磁测量系统电磁测量系统所面向的主要下游为航空、航天、通信、电子、汽车等高端制造业。
随着产业技术的不断革新及系统复杂度的日趋提升,各类测量系统复杂程度也随之提升,且在产品批量生产的背景下,对测量系统高精度、高效率工作的要求进一步提升。
以近年来发展较快的雷达散射截面测量系统为例,其应用场景主要为装备隐身性能的测试验证。
随着隐身技术在各类装备的应用拓展,雷达散射截面测量系统向大型化、动态化等方向持续发展。
在商业航天领域,随着2025年国内低轨卫星互联网星座进入规模化部署、批量化生产的全新发展阶段,卫星测量系统作为卫星全生命周期研制与可靠运行的核心保障,已成为电磁测量系统行业增速最快的核心赛道,呈现出清晰的迭代发展趋势:一是批量化、高吞吐自动化成为核心发展方向,为适配卫星星座大规模组网带来的量产需求,卫星测量系统正从单机定制化测试向多工位并行、全流程自动化测试升级,可实现整星及部组件的一致性快速检测,大幅压缩测试周期;二是全链条、全场景覆盖成为行业核心要求,测量能力全面覆盖从元器件、部组件、分系统到整星级的全层级测试验证,同时可适配真空、高低温交变、微放电等太空极端工况的地面模拟测试需求,实现卫星从研发、量产到交付的全生命周期性能管控;三是智能化、集成化成为技术迭代主线,通过人工智能技术赋能实现测试流程智能编排、故障自动诊断、数据智能分析,同时系统向集成小型化、机动化方向发展,可适配发射场快速检测、地面站机动测试等多元应用场景;四是专用化、定制化成为核心竞争壁垒,针对星载相控阵、星间链路、激光通信等新型卫星载荷的测试需求,专用化测量系统快速迭代,可精准匹配不同类型卫星及载荷的个性化测试要求。
此外,随着新型隐身材料及隐身技术、卫星新型载荷技术的持续发展,测量系统也需要做相应的技术更新,同时,需要持续迭代以应对装备系统、航天载荷及探测手段不断发展带来的技术挑战。
(3)相控阵产品当前,在相控阵技术商业航天、低空经济、6G通信等多领域多场景加速渗透的背景下,如何在确保相控阵雷达性能指标的前提下实现全链条降本增效,已成为行业亟待突破的核心技术热点问题。
此外,相控阵雷达要进一步推广至星载、车载、机载、低空安防等更多轻量化装备平台及新兴应用场景,还同步面临着小型化、轻量化、低功耗、低成本等核心需求。
在此背景下,通过智能化算法优化、稀布阵设计、多功能集成一体化、国产化器件适配、AI辅助快速校准等技术,持续降低相控阵全生命周期成本、压缩物理尺寸、提升系统集成度、拓宽波束扫描角度、降低整机功耗,从而推动相控阵技术广泛应用于各类装载平台与新兴场景,已成为行业核心的技术发展方向。
(二)公司发展战略公司成立以来,始终坚持“迎击挑战、超越期望”的创业精神,秉承“不忘初心,一以贯之”的理念,以电磁仿真及测量技术为本源,服务于科技工业和国家战略产业,致力于成为“电磁技术的领航者”。
经过多年深耕,公司在电磁仿真及测量领域积累了丰富的技术成果与工程经验,多项代表性技术达到国际先进水平,并依托仿真设计与校准测量两类核心算法相互验证、业务经验高效复用的独特优势,构建起电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务协同发展的核心竞争力,深度参与嫦娥探月、北斗卫星、高分卫星等国家重大工程,为航空航天、特种、通信等领域客户持续提供核心技术支撑。
面向未来,公司将锚定“从国内领先的CAE厂商,稳步发展为国际先进的物理AI厂商”的终极发展愿景,长期坚持AI+CAE技术主线,持续加大研发投入与市场开拓力度,在全面推进CAE仿真软件国产化、夯实电磁测量系统领先地位、做强新型相控阵产业优势的基础上,以物理AI为核心引擎构建下一代智能仿真体系,推动产品能力、技术范式与市场布局全面升级,为高端装备研发提供全链条、全生命周期的数字化核心支撑,助力高水平科技自立自强。
1.以物理AI为核心,打造CAE超级智能体,引领仿真设计范式变革公司将以现有电磁CAE软件为坚实底座,持续推进产品迭代升级与工程化落地应用,加快实现从传统仿真向智能仿真、再向CAE超级智能体的三阶演进。
公司将在架构创新、前端精细化建模、后处理完备性、多算法融合、云计算及大规模并行解算等方向持续深耕,全面优化时域、频域求解精度与效率,强化电大尺寸复杂模型、多物理场耦合、周期/准周期结构等场景的工程化仿真能力,不断缩小并赶超国际先进厂商技术差距,打造具备国际竞争力的国产CAE产品。
公司将依托在智能电磁逆设计、物理与数据双驱动智能仿真内核、大语言模型赋能全流程仿真等方面的已实现的技术突破,持续优化智能建模、自动求解、结果智能分析等关键模块,打通设计、仿真、诊断、运维全生命周期链条,降低软件使用门槛,全面助力客户提升高端装备研发效率、缩短产品迭代周期、降低研发试错成本。
面向中长期技术发展与产业变革趋势,公司将逐步打造具备系统级、多物理域全覆盖的超“广度”设计能力,以及第一性原理级深度探索与极限工况高效验证的超“深度”技术特性的CAE超级智能体。
该智能体将深度融合物理AI核心技术与工业研发全流程知识沉淀,可自主承接高端装备研发过程中跨层级、跨学科、跨部门的复杂协同研发任务,实现从元器件级性能仿真到系统级整机/整星效能验证的全流程自动化、智能化管控,推动传统工业设计模式从“多层级、多学科、多团队跨域协同”向“集群智能协同”的底层逻辑变革。
在此基础上,公司将持续推动工业仿真设计完成从“人脑主导的经验式研发”到“人机协同的智能化研发”、再到“自主超级智能驱动的前瞻式研发”的三阶根本性跃迁,推动下一代工业设计工具与设计范式的变革,为我国高端制造业高质量发展与高水平科技自立自强提供核心技术支撑。
2.夯实电磁测量系统领先优势,打造全场景、智能化、自主化测量体系公司将持续巩固并提升在电磁测量系统领域的行业领先地位,围绕高精度、高效率、智能化、国产化、规模化五大方向全面升级产品与解决方案能力。
一方面,持续推进核心硬件自研与量产能力建设,进一步完善扫描架、低散射金属测试架、高精度多自由度转台等关键硬件的自主研发体系,实现多品类、多批次稳定交付,持续提升供应链自主化水平,保障复杂项目高质量交付。
另一方面,紧跟下游行业技术迭代趋势,重点强化雷达散射截面测量系统、数字相控阵测量系统、射频测量系统等核心产品的技术升级,持续提升动态范围、测试效率、环境适应性等关键性能指标,满足特种领域日益严苛的测量标准。
同时,紧抓商业航天、低空经济等新兴产业高速发展机遇,持续完善覆盖新兴场景的全链条测量产品矩阵,进一步提升批量化、自动化测试能力。
公司将坚持测量系统与CAE仿真深度协同互促,以实测数据为仿真算法提供验证支撑,以仿真技术反哺测量方案优化与误差校准,形成“仿真设计—精密测量—迭代优化”的技术闭环。
此外,加快推进测量系统智能化升级,融合AI算法实现自动测试、智能诊断、数据自动分析,持续拓展在商业航天、卫星通信、智能驾驶、低空经济等领域的市场覆盖,不断提升市场份额与综合竞争优势。
3.推动新型相控阵技术工程化落地,满足高端装备批量需求公司将持续提升相控阵雷达研发水平与规模化交付能力,依托电磁仿真与精准测量的全链条技术优势,重点开展低成本、小型化、高集成度相控阵技术攻关,加快成果在特种装备、商业航天、低空经济、通信等领域的工程化应用,力争在新型相控阵领域建立业内领先的竞争优势。
4.优化市场布局,全方位助力国家战略产业在稳固航空航天与国防领域核心市场地位的基础上,持续深化商业航天、智能驾驶、低空经济、通信电子等战略新兴产业市场渗透,依托智能仿真、精准测量与相控阵核心技术,为高端装备自主研发、卫星星座批量化建设、低空经济有序发展、新型基础设施建设提供关键工具支撑,以技术创新助力高水平科技自立自强战略落地。
(三)经营计划1.持续强化核心技术创新与研发能力建设,筑牢长期发展技术底座公司将围绕AI+CAE核心技术主线,通过加大科研基础设施投入、精准引育电磁物理、计算数学、人工智能、工业工程等方向的复合型高端研发人才、完善产学研用协同创新体系等举措,持续升级研发技术力量与科研条件,为公司核心技术突破、产品迭代升级与长期创新发展提供坚实的组织保障与资源支撑。
公司将持续深耕电磁领域核心算法与工程化应用,以物理AI技术为核心引擎,不断强化全链条研发创新能力,推动三大业务线技术协同升级与深度融合。
在CAE仿真软件领域,公司将持续攻坚电磁CAE核心求解器技术,全面提升仿真功能、计算精度、求解规模与运算速度,深化AI+CAE技术融合,重点推进智能电磁逆设计、物理与数据双驱动智能仿真内核、大语言模型全流程仿真赋能等技术的迭代升级,稳步完善云原生架构、多物理场耦合、大规模并行解算等核心能力,逐步打造CAE超级智能体,引领仿真设计范式变革。
在电磁测量系统领域,公司将持续优化核心测量算法,提升系统测量精度、测试效率与环境适应性,加快核心硬件的全自主化研发与量产能力建设,重点推进雷达散射截面测量系统、卫星全链条测量系统、卫星激光通信测量系统等产品的技术升级与场景适配,深化智能化测量技术研发,满足高端制造领域日益严苛的测量需求。
在新型相控阵产品领域,公司将充分发挥仿真与测量双向赋能的全链条技术优势,持续强化新型相控阵的研制与批产能力,重点攻关低成本、小型化、轻量化、低功耗相控阵核心技术,加快技术成果的工程化落地与规模化应用。
同时,公司将持续推动三大业务线核心算法、工程经验的双向验证与协同迭代,形成“仿真设计-精密测量-产品研制-优化升级”的全链条技术闭环,持续筑牢公司差异化核心竞争壁垒。
2.持续加大全维度市场开拓力度,进一步提升市场份额公司将依托电磁仿真设计与校准测量双向验证的核心技术优势,以及“电磁仿真验证-电磁测量系统-相控阵产品”三大业务高效联动的全链条产业布局,持续加大全维度市场开拓力度。
一方面持续深耕特种领域、航空航天、商业航天等核心优势市场,不断拓宽客户覆盖广度、深挖客户全生命周期需求深度,持续巩固并扩大行业领先优势;另一方面加快向低空经济、智能驾驶等战略新兴产业渗透,持续拓展市场边界,全面提升各业务线的市场占有率。
CAE仿真软件业务方面,紧抓国产工业软件自主化战略机遇与工业软件智能化升级趋势,以公司三维电磁仿真软件RDSim、复杂电磁环境仿真软件等核心产品为抓手,在持续深化特种、航空航天、商业航天等领域深度应用的同时,加快向通信、电子信息、汽车等高端制造领域规模化渗透,重点开拓低空经济、智能驾驶等新兴产业市场,不断完善行业专用化解决方案,持续提升产品市场渗透率与核心份额。
电磁测量系统业务方面,持续巩固公司在相控阵校准测量系统领域的龙头市场地位,稳步提升核心产品市场份额;紧抓特种装备技术升级、商业航天低轨星座规模化组网的市场机遇,在雷达散射截面测量系统、卫星测量系统等高速增长赛道持续发力,结合行业最新技术发展趋势进一步完善覆盖卫星元器件-部组件-分系统-整星的全链条测试产品矩阵,同时依托核心硬件自研量产的供应链自主化优势,提升复杂项目与批量订单的交付能力,进一步扩大市场占有率。
相控阵产品业务方面,充分发挥公司“仿真设计-校准测量-产品研制”的全链条协同优势,持续推进低成本、小型化、高集成度新型相控阵的技术攻关与工程化落地。
公司将持续跟踪已研制原理样机的后续批产任务,同时积极拓展特种、商业航天、低空经济、通信等领域的市场机会,力争承接更多新型相控阵产品的研制与生产订单,逐步形成稳定的规模化批量交付能力,打造公司持续增长的核心业绩增长点。
3.进一步完善内部控制机制公司将持续优化公司法人治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制;进一步完善独立董事制度,为独立董事提供履行职责的工作环境,充分发挥独立董事在公司关联交易、维护中小股东合法权益等方面的作用;加强公司内部控制制度的建设,完善内部控制体系,由公司董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施,公司审计委员会进行监督,从而提升内部控制有效性;继续优化调整组织架构,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限,形成各司其职、各负其责、相互制约、协调运行的工作机制。
霍莱沃的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 2,367.88 | 7.48 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 2,204.73 | 6.97 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 1,673.21 | 5.29 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 1,412.23 | 4.46 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 1,379.62 | 4.36 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 22,606.83 | 71.44 | 3.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 13,186.78 | 43.48 | 3.03 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 6,209.67 | 20.47 | 3.03 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 2,866.09 | 9.45 | 3.03 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1,873.21 | 6.18 | 3.03 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 1,227.90 | 4.05 | 3.03 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 4,964.76 | 16.37 | 3.03 |
霍莱沃的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海霍莱沃通信技术有限公司 | 全资子公司 | 5000.00万元 | 100 | 5302.91万元 | -265.49万元 | 主要从事电磁测量系统的研发、生产与销售业务及通用测试业务 | 2025-12-31 |
霍莱沃的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,799.63 | 27.49 | 不变 | 不变 | 1.02 | 12.33 | |
| 2026-03-31 | 陆丹敏 | 1,494.11 | 14.67 | 不变 | 不变 | 1.02 | 6.58 |
| 2026-03-31 | 上海莱珍投资合伙企业(有限合伙) | 768.32 | 7.54 | 不变 | 不变 | 1.02 | 3.38 |
| 2026-03-31 | 方卫中 | 681.06 | 6.69 | 不变 | 不变 | 1.02 | 3.00 |
| 2026-03-31 | 周菡清 | 329.28 | 3.23 | 不变 | 不变 | 1.02 | 1.45 |
| 2026-03-31 | 上海莱磁投资合伙企业(有限合伙) | 219.52 | 2.16 | 不变 | 不变 | 1.02 | 0.97 |
| 2026-03-31 | 黄庆清 | 212.00 | 2.08 | -19.00 | -8.37 | 1.02 | 0.93 |
| 2026-03-31 | 152.29 | 1.5 | 不变 | 不变 | 1.02 | 0.67 | |
| 2026-03-31 | 任晓锋 | 134.73 | 1.32 | +4.01 | 3.125 | 1.02 | 0.59 |
| 2026-03-31 | 63.70 | 0.63 | 新进 | 新进 | 1.02 | 0.28 |
霍莱沃的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,799.63 | 27.4908 | 27.4908 | 不变 | 12.33 | 2026-04-15 | |
| 2026-03-31 | 陆丹敏 | 1,494.11 | 14.6713 | 14.6713 | 不变 | 6.58 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 上海莱珍投资合伙企业(有限合伙) | 768.32 | 7.5445 | 7.5445 | 不变 | 3.38 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 方卫中 | 681.06 | 6.6876 | 6.6876 | 不变 | 3.00 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 周菡清 | 329.28 | 3.2333 | 3.2333 | 不变 | 1.45 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 上海莱磁投资合伙企业(有限合伙) | 219.52 | 2.1556 | 2.1556 | 不变 | 0.97 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 黄庆清 | 212.00 | 2.0817 | 2.0817 | -19.00 | 0.93 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 152.29 | 1.4954 | 1.4954 | 不变 | 0.67 | 2026-04-15 | |
| 2026-03-31 | 任晓锋 | 134.73 | 1.323 | 1.323 | +4.01 | 0.59 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 63.70 | 0.6255 | 0.6255 | 新进 | 0.28 | 2026-04-15 |
霍莱沃的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 薪酬(万元) | 年龄 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 报告期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李吉龙 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 李吉龙,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院大学,博士研究生学历。2015年8月至2020年2月,历任公司系统工程师、5G事业部副部长、系统部副部长、5G与测量专业部副部长;2020年2月至2022年2月,任公司5G与测量专业部部长;2022年3月至2023年2月,任公司总经理助理、公司运行质量部部长;2023年2月至2023年8月,任公司总经理助理、公司莱天测量事业部总经理;2023年8月至2024年1月,任公司副总经理、公司莱天测量事业部总经理;2024年2月至今,任公司总经理;2025年5月至今,任公司董事长。 | 117.82 | 38 | 博士 | 中国 | 2024-02-01 | 2025-12-31 | 0.08 | 0.0008 |
| 葛鲁宁 | 副总经理 | 葛鲁宁,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师,毕业于东华大学机械电子工程专业。2009年3月至2015年5月,担任上海航天局第804研究所工程师;2015年5月至2019年4月,历任公司工程部工程师、工程部副部长兼运行质量部副部长、工程部部长兼运行质量部部长、运行质量部部长;2016年7月至2021年9月,任公司监事;2019年4月至今,任公司总经理助理,兼运行质量部部长;2022年1月至今,任公司副总经理。 | 108.24 | 41 | 硕士 | 中国 | 2022-01-23 | 2025-12-31 | 2.13 | 0.0209 |
| 张捷俊 | 副总经理 | 张捷俊,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师,毕业于北京交通大学电磁场与微波技术专业。2013年5月至2019年4月,历任公司系统工程师、在线测试产品经理、系统部副部长兼在线测试产品经理、系统部副部长、5G与测量专业部副部长;2019年4月至2020年2月,任总经理助理,兼5G与测量专业部部长;2018年12月至2021年9月,任公司监事;2020年2月至今,任公司总经理助理,兼研发中心副主任;2022年1月至今,任公司副总经理。 | 83.11 | 38 | 硕士 | 中国 | 2022-01-23 | 2025-12-31 | 2.13 | 0.0209 |
| 赵辛楠 | 副总经理 | 赵辛楠,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2019年5月至2020年2月,担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司无线通信事业部产品经理;2020年2月至2022年2月,担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司采购中心副主任;2022年2月至今,担任上海霍莱沃电子系统股份有限公司采购中心主任、董事长助理;2025年5月至今,任公司副总经理。 | 48.82 | 37 | 硕士 | 中国 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 方卫中 | 非独立董事 | 方卫中,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学电机专业,博士研究生学历。1998年至2001年,任宁波电子信息集团投资战略中心技术总监;2000年至2001年,任宁波甬科机电有限公司副总工程师;2001年至2005年,任美国ANSOFTCORPORATION中国分支机构市场技术经理;2005年至2020年2月,任易泰达总经理;2014年3月至今,任杭州欣易达驱动技术有限公司执行董事;2020年2月至今,任易泰达经理;2018年至今任杭州麦克斯韦网络科技有限公司执行董事兼总经理;2016年7月至今任公司董事。 | 55 | 博士 | 中国 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 681.06 | 6.6876 | |
| 申弘 | 非独立董事,董事会秘书 | 申弘,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年6月至2015年12月,历任华林证券股份有限公司投资银行事业部业务经理、高级经理;2015年12月至2020年2月,历任海通证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁;2020年2月加入公司;2020年3月至今,任公司董事会秘书;2025年5月至今,任公司董事。 | 94.24 | 39 | 硕士 | 中国 | 2020-03-25 | 2025-12-31 | 2.06 | 0.0202 |
| 龚书喜 | 独立董事 | 龚书喜,1957年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。1984年至今,任教于西安电子科技大学;1999年至2017年任西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室主任、西安电子科技大学天线与电磁散射研究所所长;2016年7月至2022年5月,任公司独立董事;现任广东通宇通讯股份有限公司董事、昆山荷兹天线微波技术有限公司监事。2025年12月至今,任公司独立董事。 | 0.08 | 69 | 博士 | 中国 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 许霞 | 独立董事 | 许霞,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA)。1990年7月至1993年12月,任江阴职工大学校办厂财务科长;1994年1月至1999年12月,任江阴民用建筑安装工程公司财务经理;2000年1月至2011年12月,先后任江苏中达新材料集团股份有限公司财务经理、财务总监助理、事业部副总经理;2012年1月至2019年3月,任华达汽车科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2019年7月至今,任上海兴橙投资管理有限公司合伙人。2022年5月至今,任公司独立董事。 | 10.00 | 54 | 本科 | 中国 | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 0.00 | 0 |
| 苏婷婷 | 财务总监 | 苏婷婷,女,1988年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015年8月至2022年12月,就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,任高级审计经理;2023年1月至2026年3月,就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),任业务合伙人;2026年4月至2026年5月,任公司审计经理。 | 38 | 本科 | 中国 | 2026-05-28 |
霍莱沃的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 通信技术 | 2021年3月31日招股书显示公司的5G基站天线测试系统是相控阵校准测试系统在5G通信领域的应用,该系统通过对基站天线的辐射性能进行一致性校准、优化及波束性能测试,确保基站天线性能。 |
| 低空经济 | 2024年4月3日回复称,公司的CAE仿真软件可为各类低空飞行器的设计提供天线仿真、平台天线布局仿真、电磁兼容仿真、探测目标的电磁散射特性仿真;复杂电磁环境仿真软件及半实物仿真系统可支持真实城市环境导入建模,可应用于低空复杂环境模拟计算,从而模拟飞行器在不同飞行路径下的通信性能仿真及电磁散射目标仿真分析,构建所需低空城市复杂电磁环境仿真验证系统,对飞行器的通信覆盖及目标探测能力进行测试验证;目标散射特性测量系统可对各类低空飞行器等被探测目标的电磁散射特性进行测量,并建立目标散射特性数据库,为设计、仿真、验证软件提供数据模型;低小慢目标探测雷达产品可用于无人机探测、地面目标监视。 |
| 商业航天 | 2025年年度报告显示,公司具备贯穿卫星研制生产全流程、全层级的测试测量产品矩阵,全面覆盖从元器件级-部组件级-分系统级-整星级全链条测试需求,能够为商业航天客户提供一站式、全周期的定制化测试验证整体解决方案。 |
| 5G概念 | 2021年3月31日招股书显示公司的5G基站天线测试系统是相控阵校准测试系统在5G通信领域的应用,该系统通过对基站天线的辐射性能进行一致性校准、优化及波束性能测试,确保基站天线性能。 |
| 国产软件 | 2021年4月15日招股书显示公司致力于电磁场的测试和仿真,依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法,围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段,主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,并提供相控阵部件等相关产品。 |
| 军工 | 2021年4月15日招股书显示公司所处行业为军工电子信息行业的相控阵雷达领域。 |
霍莱沃的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁领域国产标杆,商业航天订单放量打开成长空间 | 西南证券 | 胡光怿, 杨蕊 | A | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 41 | 2025-11-26 |
| 2024年中报点评:测量与仿真并举,双线共促公司营收 | 东吴证券 | 苏立赞, 许牧, 高正泰 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-08-26 | |
| 营收稳健利润承压,延伸布局低空及卫星赛道 | 华金证券 | 李宏涛 | BBB | 2 | 增持 | 增持 | 0 | 2024-04-24 |
霍莱沃的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 09:48:46 | 公司面向卫星的电磁测量系统业务(包括相控阵校准测量系统及射频测量系统)在今年实现订单的快速增长 | 0.2001 | 0.1062 | 航天 |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 10:39:24 | 1、公司主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,此前已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用;
2、公司面向卫星的电磁测量系统业务(包括相控阵校准测量系统及射频测量系统)在今年实现了订单的快速增长;
3、公司针对低空经济、低轨卫星等领域开展了多项在研项目,如电磁测量系统关键硬件及自动化设备研发、低轨卫星专用检测系统研究以及多模共口径一体化天线研发 | 0.1999 | 0.0306 | 卫星互联网 |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 13:48:28 | 1、公司主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,此前已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用;
2、公司面向卫星的电磁测量系统业务(包括相控阵校准测量系统及射频测量系统)在今年实现了订单的快速增长 | 0.2 | 0.0347 | 卫星互联网 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 09:32:48 | 公司主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用 | 0.2 | 0.0584 | 次新股, 军工 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 09:40:56 | 公司是电磁场仿真分析和相控阵校准测试细分领域具有高知名度和强竞争力的高新技术企业,已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用 | 0.2 | 0.1777 | 次新股 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 10:32:49 | 公司是电磁场仿真分析和相控阵校准测试细分领域具有高知名度和强竞争力的高新技术企业,已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用 | 0.2 | 0.2355 | 次新股 |
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