独家观察!Pimco重磅预测:日本央行今年将加息两次 日债收益率料升至1.25%

博主:admin admin 2024-07-05 14:36:18 322 0条评论

Pimco重磅预测:日本央行今年将加息两次 日债收益率料升至1.25%

北京,2024年6月14日讯 据路透社报道,全球知名资产管理公司Pimco今日发布研报,预计日本央行今年将再加息两次,分别在7月和12月或明年1月,将政策利率提高至0.5%。Pimco日本和亚太投资组合管理联席主管Tomoya Masanao表示,此举将有助于提振日本国债收益率,并吸引投资者重返日本债券市场。

**Masanao指出,**日本央行长期维持超宽松货币政策导致日本国债收益率持续低迷,甚至出现负收益率,这对于日本养老金和其他固定收益投资者来说并非利好。他认为,日本央行需要逐步调整货币政策,使日本国债收益率回归到更合理的水平。

**Masanao预计,**到2024年底,日本5年期国债收益率将升至0.9%左右,10年期收益率将升至1.25%左右。他表示,这将为投资者创造良好的投资机会,特别是对于那些寻求稳定收益的投资者而言。

Pimco的预测与近期市场预期一致。 多家机构分析师认为,日本央行在今年下半年加息的可能性很高,主要原因是日本国内通胀压力上升以及美联储加息步伐加快。

**如果日本央行真的加息两次,**将对日本经济和金融市场产生重大影响。具体而言,可能会导致以下后果:

  • **日本国债收益率上升:**日本国债收益率上升将使日本政府的借贷成本增加,但同时也可能吸引更多投资者买入日本国债,从而缓解日本政府的债务压力。
  • **日元升值:**日元利率上升通常会导致日元升值。日元升值将有利于进口商,但不利于出口商。
  • **股市波动:**日本股市可能会出现短期波动,但长期来看,股市的走势仍将取决于日本经济的基本面。

**总体而言,**Pimco预计日本央行加息将对日本经济和金融市场带来积极影响。投资者应密切关注日本央行的货币政策动向,并审慎评估其投资策略。

以下是一些可能影响日本央行未来货币政策的因素:

  • **日本国内通胀形势:**如果日本国内通胀继续上升,日本央行加息的可能性将增加。
  • **美国货币政策:**如果美联储继续加快加息步伐,日本央行可能会跟随加息。
  • **日本经济增长情况:**如果日本经济增长放缓,日本央行可能会推迟加息步伐。

投资者应密切关注上述因素,审慎判断日本央行未来货币政策的走向。

百亿市场风口已现?4D毫米波雷达加速上车,替代激光雷达指日可待?

北京,2024年6月15日 - 近日,华为、蔚来等车企纷纷宣布推出以毫米波雷达取代激光雷达的智能驾驶解决方案,引发业内对4D毫米波雷达的关注。有分析人士认为,随着汽车智能化水平的不断提升,4D毫米波雷达将迎来快速发展机遇,百亿市场指日可待。

4D毫米波雷达是指能够同时获取目标的方位、距离、速度、高度四个信息的新一代毫米波雷达。 与传统毫米波雷达相比,4D毫米波雷达能够提供更加精准的三维感知能力,为自动驾驶系统提供更加可靠的数据支持。

近年来,随着车企对自动驾驶功能的不断投入,毫米波雷达的市场需求快速增长。 预计到2028年,中国市场车载毫米波雷达前装用量将超过6千万颗,复合增长率在20%以上。

在毫米波雷达市场中,传统毫米波雷达厂商占据主导地位,博世、大陆、电装、奥托立夫等四家厂商占据了全球近80%的市场份额。 然而,随着4D毫米波雷达技术的突破,国内毫米波雷达厂商正在加速追赶。

加特兰微电子科技(下称“加特兰”)是国内毫米波雷达芯片领域的头部的企业。 目前,加特兰的产品已经进入到20余家车企,实现了超200款车型搭载。截至2024年一季度,加特兰毫米波雷达芯片累计出货超800万颗;今年全年,该公司出货量将达到600万颗,搭载加特兰芯片的毫米波雷达在国内的市场份额有望超过20%。

陈嘉澍认为,全球法规对于主动安全都提出更高要求,主动安全配置普及率的要求持续提升,毫米波雷达作为唯一一个全天候、全工况的传感器,是主动安全必不可少的传感器。 此外,高速NOA、环线NOA和城市NOA等L2+功能快速落地,越来越多车企希望用成像雷达替代激光雷达,这驱动了成像毫米波雷达的发展。

相比之下,激光雷达的价格仍然居高不下,成本是其推广应用的最大障碍。 据亿欧智库的数据显示,4D毫米波雷达的价格仅为激光雷达的1/10左右。

有分析人士认为,随着4D毫米波雷达技术的成熟和成本的下降,其将逐步替代部分激光雷达,成为自动驾驶系统的主流感知传感器之一。 4D毫米波雷达的快速发展,将推动百亿市场加速扩容。

不过,也有专家指出,4D毫米波雷达的探测距离和精度仍然不及激光雷达,在一些复杂场景下的感知能力还有待提升。 未来,4D毫米波雷达和激光雷达有望协同发展,共同满足自动驾驶系统的高精度感知需求。

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