历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年04月22日(星期二)

正在发生

2018年04月22日 | 震惊!中兴通讯发布会:美国的禁令可能致中兴通讯休克!

2018-04-22 来源:eefocus

针对美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止令,中兴通讯4月20日下午在深圳总部举行了新闻发布会。中兴通讯董事长殷一民表示,美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态,对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害。

 

在发布会上,殷一民强调反对贸易政治化,并表示将加大研发投入。

 

 

中兴通讯新闻发布会现场实录(全文)

中兴通讯在今天15点举行了发布会,回应美国对其执行出口禁令相关事宜。

 

中兴通讯董事长殷一民发言全文如下:

 

2018年4月16日,美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信,并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由,做出了激活拒绝令的决定,对中兴通讯施加最严厉的制裁措施。

 

这样的制裁将使公司立即进入休克状态,将直接影响公司8万员工的工作权利,直接损害8万个家庭的利益;将对公司为全球数百个运营商客户,以及包括数千万美国消费者在内的、数以亿计的终端消费者用户履行长期服务责任带来直接影响;将对公司全球30万股东的利益造成重大损害;将对公司对数以千计的、包括美国企业在内的合作伙伴和供应商履行责任和义务带来直接伤害。

 

我坚决反对美国商务部做出这样的决定,坚决反对不公平、不合理的处罚,更反对把贸易问题政治化。美方将细微的问题无限扩大化,对企业造成极大影响,对此公司高度关注,公司将通过一切法律允许的手段来解决问题。中兴通讯作为在中国成长起来的全球化企业,我们将担当起中国企业应有的责任,更加发奋自强,我们身后有强大的祖国和十三亿人民,给予我们克服各种困难的信心和决心。

 

公司董事会、管理层和全体员工将团结一致、恪尽职守,采取各种措施,尽最大努力维护员工和股东的利益,履行对客户和合作伙伴的责任。

 

同时我们也在认真反思,还要加大研发投入,求人不如求己。中国经济持续健康的发展,所以国内有巨大的市场,所以有能力、有信心应对挑战。中兴作为全球一个企业,反对有关国家用单边主义破坏全球产业链。中兴通讯的产品在国内是有市场的,有十三亿人民的支持,我们有能力、有决心度过难关。

 

我们绝不放弃!中兴通讯的旗帜将永远飘扬!

 

殷一民发言后,进入媒体提问环节。

 

Q1:中兴通讯做为高科技企业是否具有自己的核心技术?如果有,为什么被美国制裁就受不了呢?

 

3万研发人员;连续8年PCT专利申请量排名前三;多个标准化组织发挥重要作用;在5G无线、核心网、承载、终端等产品处于全球领先;公司各主要产品中大量使用自研专用芯片;我们还要加大技术投入,使我们的能力更强。

 

信息技术是全球开放程度最高的产业,全世界各国都在发展信息技术,导致产业链全球分布,没有任何一个国家能自身独立完成,虽然美国在某些领域属于世界领先,但美国也不例外。

 

Q2:殷总好,据我们从各方面了解的信息看,近两年公司治理体系不断完善,内部管理不断加强,同时公司也已经为解决美国出口限制支付了巨额罚款,为什么还会出现这次的漏洞和问题?

 

合规和内控是公司战略的基石。在出口管制合规方面:总裁直接领导合规委员会;组建了一支覆盖全球的资深出口管制合规专家团队;引入多家国际顶级顾问团队;实施GTS系统;2017年投入超5千万美元,并计划在2018年投入更多资源;组织超过6.5万名员工的合规培训;全面配合美方指派的独立合规监察官的监察工作,提供超过13万页文件;公司一直致力于建立全球一流的出口管制合规体系。

 

出口管制是个复杂的系统,中兴通讯业务复杂、员工众多,要保证每个员工每个业务在任何时候都不会出现疏忽,我们还需要更加努力。在本次事件上,公司自查发现了问题并及时采取补救措施,本身就体现了我们的合规体系在有效运转。

 

即使在拿到拒绝令的今天,我们依然以全球一流出口管制合规企业的标准自我要求。

 

4月20日早间,中兴通讯在其官网发表关于美国商务部激活拒绝令的声明,声明表示,在相关调查尚未结束之前,美国商务部工业与安全局(BIS)执意对公司施以最严厉的制裁,“对中兴通讯极不公平,我们不能接受”!

 

在这份声明中,中兴通讯还表示,拒绝令不仅会严重危及中兴通讯的生存,也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益。

中兴通讯表示,不会放弃通过沟通对话解决问题的努力,也有决心通过一切法律允许的手段维护自身的合法权益,维护全体员工和股东的合法权益,履行对全球客户、消费者用户、合作伙伴及供应商的责任!

 

 

而今日早间,中兴通讯发布继续停牌公告,宣布其在深交所交易的A股股票及在港交所交易的H股股票继续停牌。

 

多家A股公司回应中兴禁售事件对公司的影响

对于中兴通讯被美禁售一事或公司与中兴通讯的关系,多家上市公司在互动平台进行了回应。

 

顺络电子表示,中兴系公司客户,亦是中国整个电子信息产业链的重要企业。

 

深天马A则称,中兴是公司客户之一,公司与中兴保持良好的合作关系。

 

不过深天马A同时表示,中兴是公司客户之一,基于公司目前与其的合作规模看,此次美国对中兴的禁令对公司经营影响很小。目前,公司经营情况正常。

 

风华高科则表示,中兴通讯占公司主营业务比例不到1%,中兴事件对公司影响可以忽略不计。

 

春兴精工表示,公司通信业务暂未与中兴通讯合作。元器件分销业务与中兴通讯的合作业务规模不大,收入占比不足1%。

 

也有很多公司在互动平台表示,与中兴没有关系或者业务不受影响。

 

英飞拓表示,中兴事件不影响公司正常运营,目前英飞拓全球范围内都没有违反美国的出口管制法。

 

有投资者问神宇股份,与中兴有什么关系,神宇股份回应称,公司目前与中兴通讯间不存在关联关系。

 

机构再谈中兴禁售事件影响

针对中兴通讯被美禁售一事,中银国际发表研报指出,美政府禁令伤人伤己。

 

中银国际认为,中兴通讯已是美国元器件供应商重要的下游买家,例如占了Acacia30%、Oclaro14%的销售份额,随着禁令的公布,当日Acacia股价狂跌36%、创下近两年的新低,Oclaro暴跌15.2%,高通、Inphi、lumentum、Finisar、NeoPhotonics等也相继下跌,美国政府的举措很有可能造成“伤敌一千、自损八百”的结果,不利于美国自己的电子产业。而对于国内的电子行业来说,这次中兴遭受禁令的情况亦是促进自身发展的机遇,国家会更加重视培育具有上游尖端芯片技术的企业,坚持自主可控、掌握核心技术,以摆脱关键电子元器件受制于人的不利局面。

 

银河证券的研报指出,中兴的主营业务有基站,光通信及手机。其中基带芯片、射频芯片、存储芯片及部分光学器件主要向总部在美国的企业采购。部分高端芯片和元器件短期内无法实现国产替代。

 

据工信部赛迪研究院的信息,在高端芯片方面,我国在CPU、存储器、FPGA、AD/DA等方面高度依赖进口;在先进制造工艺方面,与国际先进水平仍相差2.5代以上;在特色制造工艺方面,高频射频器件、高功率IGBT、化合物半导体的制造技术依然欠缺;设备和原材料等产业配套方面,高端光刻机、高端光刻胶、12英寸硅片等仍未实现国产化。

 

银河证券认为,这些领域国际供给依赖严重。本次事件为行业敲响警钟,在大力集成创新的同时,也要夯实基础研发根基,在关键、高端、基础领域,必须形成自给能力或配套能力。中国芯当自强方能不受海外掣肘,预计未来国家对半导体的支持将进一步加强。

 

方正证券认为,中国运营商的建网节奏受到相应影响下的整个行业短期可能会滞后:在100GOTN扩容、NB-IOT/FDD/TDD等无线基站新建及扩容方面交付放缓,将会直接影响电信运营商网络升级,以及物联网络建设节奏。

 

对于股市上相关板块的影响,方正证券认为,短期电信设备商相关板块采取谨慎策略,等待事情进一步明朗:电信通信设备的核心器件主要掌握在美国厂商,未来一段时间中美贸易战仍将持续,信息技术行业是本次中美两国博弈中焦点,未来中国国内其他电信设备硬件厂商,是否会遭遇美国方面的关键器件禁售短期仍不具备确定性。中长期该机构依旧看好国产替代相关行业。

另据媒体报道,中兴通讯董事长殷一民发了封内部信,首次公布事件全过程。

 

以下为全文内容:

 


推荐阅读

史海拾趣

General Transistor Corp公司的发展小趣事

为了进一步巩固市场地位和提升竞争力,GTC开始实施并购整合战略。公司通过收购具有技术优势和市场潜力的企业,实现了技术、产品和市场的快速扩张。同时,GTC还积极寻求战略转型,从单一的电子元器件分销商和生产商向综合性电子解决方案提供商转变。这一战略转型为公司带来了新的增长点和发展机遇。

Belkin公司的发展小趣事

随着电子行业的快速发展,贝尔金也紧跟时代步伐,不断进行技术革新和产品线拓展。2002年,贝尔金为苹果Dock连接器研发了一系列产品,包括汽车套件、电池组、读卡器等,这标志着它与苹果公司的深度合作开始。此后,贝尔金逐渐成为苹果官方合作配件制造商,其产品在苹果用户中享有很高的声誉。

API Delevan公司的发展小趣事

品质是API Delevan公司的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和技术手段,不断提高生产效率和产品质量。这种对品质的执着追求使得API Delevan的产品在市场上具有很高的声誉。

Digitron公司的发展小趣事

为了进一步扩大市场份额,Digitron公司积极寻求与行业内外的企业建立战略合作关系。XXXX年,Digitron公司与一家全球知名的物流公司达成合作协议,为其提供定制化的温度监控解决方案。这一合作不仅为Digitron公司带来了可观的收入,还提高了其在物流行业的知名度。此外,Digitron公司还积极参加国际展会和论坛,与全球客户建立联系,拓展国际市场。

Anvo-Systems公司的发展小趣事

Anvo-Systems公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。某年,公司成功研发出一款具有高效能源利用率的智能家居控制系统,该产品迅速在市场上获得了广泛关注。通过不断优化产品性能和用户体验,Anvo-Systems逐步扩大了市场份额,并与多家知名家电品牌建立了合作关系。这一技术突破不仅提升了公司的知名度,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。

EMLSI公司的发展小趣事

在电子行业的早期,虚构的EMLSI公司就以其对技术的深刻理解和不懈追求而脱颖而出。公司创始人敏锐地察觉到了半导体技术的巨大潜力,并投入大量资源进行研发。经过数年的努力,EMLSI成功开发出了一款具有划时代意义的半导体芯片,极大地提升了电子设备的性能和效率。这一创新不仅为公司赢得了市场的认可,也为整个电子行业树立了新的标杆。

问答坊 | AI 解惑

步进电机的发展和应用

步进电机最早是在1920年代由英国人所开发。1950年代后期晶体管的发明也逐渐应用在步进电机上,对于数字化的控制变得更为容易。往后经过不断改良, 使得今日步进电机已广泛运用在需要高定位精度、高分解能、高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系 ...…

查看全部问答>

我的学习arm路程

今天07年12月29日,买来了我的开发板三星芯片44b0,虽然有人说这个片子都不生产了,但是我觉得能够我学习就可以了,要是能够把这个片子发挥他的功能,我的目的也就达到了。 这个是我买的开发板的图片 因为是初学,原来都是在用51,偶然的机会看他 ...…

查看全部问答>

PIC单片机应用专题

PIC单片机应用专题一:键盘操作 键盘是人机对话的桥梁,通过它可以实现应用系统的参数查询、修改。单片机应用系统的键盘一般用按钮或薄膜开关,本公司开发板利用RB口组成4*4=16个矩阵键盘(图1),PIC单片机的RB口一般具有有高、低电平中断功能, ...…

查看全部问答>

ZwSetInformationFile删除文件的FileInformationClass值

我想监视文件的删除操作,Hook了ZwSetInformationFile,却发现,使用Shift+Delete删除文件的时候FileInformationClass值是FileDispositionInformation,但是使用Delete删除的时候,得不到FileInformationClass的值。不知道是什么原因,是不是Delete ...…

查看全部问答>

请问在WINCE中如何实现输入法的自动切换呢?

现在我的WINCE环境下有日文的输入法,但是日文输入法中还有几种的输入法,比如直接英文输入,全角平假输入,半角平假输入等等. 我现在下当打开系统的软键盘时,输入法自动设置为半角平假输入状态.该如何设置呢? 我想通过调用\"keybd_event\"这个API,向 ...…

查看全部问答>

一个自己写的AP,一个是EXE程序(只有EXE文件,对它没有任何通信接口),在自己写的AP里面怎么管理他们做到前后台来回切换?

一个自己写的AP,一个是EXE程序(只有EXE文件,对它没有任何通信接口),在自己写的AP里面怎么管理他们做到前后台来回切换?…

查看全部问答>

从PC拷贝文件到PDA和从PDA拷贝文件到PC,在PC端运行的程序和在PDA端运行的程序,如何实现?

PDA操作系统是WINCE或PPC 我用的开发环境是VS2005 如题,我一直用的文件同步功能,但是不好控制 给用户使用效果不好。 而且我想主动从电脑上拷贝一些文件到PDA没法直接做。觉得很不方便。 …

查看全部问答>

关于AD采样信号中含直流的问题

最近在电路调试中遇到这样的问题。   系统描述:   采用FPGA中的DDS核产生频率为几百赫兹的正弦波信号 ,通过DA转换成模拟信号,最后由DSP控制AD采样。   出现的问题:   AD采样得到的信号总是带有一个直流分量,波形 ...…

查看全部问答>

《运算放大器噪声优化手册》读书笔记之跳跃噪声

本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:46 编辑 跳跃噪声的判定: 从时域上分析,跳跃噪声的时域型号是不符合高斯分布的,满足双模或多模分布,因此寻找非高斯分布是一种可以用来判定型号中是否有跳跃噪声的防范。 对时域噪声信号进行求导,可以看 ...…

查看全部问答>