6.5.4 Расчет показателей экономической эффективности
Прибыль от основной деятельности:
П
осн
= Д
общ
–
Э –
К
П
осн
= 333 049 200 – 46 584 557 – 162 049 872 = 124 414 771 тг.
(6.5.11)
Корпоративный подоходный налог:
КПН
Н
ст
П,
(6.5.12)
где Н
ст
- налоговая ставка.
Налогооблагаемая прибыль:
КПН
т ,
П
Посн КПН
(6.5.13)
П
т
71
Коэффициент экономической эффективности рассчитываем по
формуле:
(6.5.14)
6.5.5 Учет фактора времени при оценке экономической эффективности
инвестиционных проектов
Проведем сопоставление затрат, которые необходимо осуществить в
настоящее время, и тех денежных поступлений которые можно получить в
будущем.
Для этого рассчитаем следующие показатели:
– чистую приведенную стоимость - NPV (Net Present Value);
– индекс рентабельности инвестиций - PI(Profitability Index);
– дисконтированный срок окупаемости инвестиций - DPP (Discounted
Payback Period).
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:
t
r)
1
(
1
(6.5.15)
где,α
t
– коэффициент дисконтирования;
r – норма дисконта (0,10);
t – номер шага.
Пусть инвестиция будет генерировать в течение t=1,2,…n лет, годовые
доходы в размере D1,D2,D3,…Dt.
Рассчитаем величину дисконтированных доходов (PV) по формуле:
n
t
t
t
t
r
D
PV
1
)
1
(
(6.5.16)
где, r – ставка дисконты (10%);
t– год.
1 год
90483470
)
1
,
0
1
/(
99531817
1
PV
тг;
2 год
82257700
)
1
,
0
1
/(
99531817
2
PV
тг;
72
3 год
74779727
)
1
,
0
1
/(
99531817
3
PV
тг.
Для определения экономической эффективности проекта рассчитываем
чистую текущую стоимость проекта.
Себестоимость проекта определяется по формуле:
С =
Э +
К +
КПН (6.5.17)
С = 46 584 557 + 162 049 872 +
т
Чистая текущая стоимость проекта определяется по формуле:
С
r
D
NPV
n
t
t
t
1
)
1
(
,
(6.5.18)
где,С – сумма первоначальных инвестиций (себестоимость);
r – норма дисконта;
n – срок проекта (лет);
Dt –денежный поток в году t.
247520897
)
1
(
1
n
t
t
t
r
D
тг.
14003514
233517383
247520897
NPV
тг.
NPV > 0, проект прибыльный и его следует принять.
Индекс рентабельности представляет собой отношение суммы
приведенных эффектов к величине инвестиционных затрат. Индекс
рентабельности (PI) рассчитывается по формуле:
вл
t
t
t
К
r
D
PI
)
1
(
(6.5.19)
06
,
1
233517383
247520897
PI
Так как рентабельность больше единицы, данный проект следует
принять.
Срок окупаемости инвестиций, для полного возмещения первоначальных
затрат определяется момент, когда денежный поток доходов сравняется с
73
суммой денежных потоков затрат. Общая формула расчета показателя DPP
имеет вид:
DPP = t, при котором Dt > К,
(6.5.20)
где Dt – чистый денежный поток доходов.
Определим период по истечении которого инвестиция окупается:
(6.5.21)
Рассчитаем период окупаемости по формуле:
82
,
2
74779727
247520897
233517383
3
OK
T
года
Дисконтированный период окупаемости составляет 2,82 года.
Все основные экономические показатели внесем в таблицу 6.5.6.
Таблица 6.5.6 – Финансовые показатели
Показатель
Сумма, тенге
Капитальные затраты
162 049 872
Годовые эксплуатационные расходы
46 584 557
Себестоимость проекта
Чистая годовая прибыль
Индекс рентабельности PI
1,06
Коэффициент экономической эффективности Е
0,3267
Период окупаемости Т
ОК
, с дисконтированием, лет
2,82
6.6 Вывод по разделу
В настоящее время инвестиции считают привлекательными при сроке
окупаемости ≤ 5 лет, что больше чем 2,82 года. Следовательно, можно сделать
вывод, что модернизация беспроводного доступа в городе Щучинске с
использованием технологии LTE является экономически оправданной, и может
быть принята к реализации.
п
п
t
OK
PV
PV
PV
PV
K
t
T
)
...
(
2
1
1
74
Заключение
В дипломном проекте был рассмотрен один из вариантов организации
беспроводного доступа в городе Щучинске с использованием технологии LTE.
Отмечалась важность развития инновационных технологий беспроводной связи
и проникновение доступа в сеть Интернет в малые города.
В дипломном проекте дана общая характеристика района планирования
сети
LTE.
Приведено
краткое
технико-экономическое
обоснование
планирования сети LTE, в ходе которого выбран «универсальный» вариант
строительства сети. Также проведен краткий анализ ситуации предоставления
услуг связи жителям города по разным технологиям.
Основу транспортной сети проектируемой сети LTE составляет IP-
протокол, который служит для транспортировки трафика сети.
Так же проведен расчет пропускной способности сети. Главным
исходным значением расчета явилась спектральная эффективность технологии
LTE, которая заявлена в 3GPP Release 9. Пропускная способность планируемой
сети составила 1,104 Гбит/с. Частотный диапазон для планируемой сети выбран
791 – 862 МГц, тип дуплекса – частотный FDD. Также проведен расчет
количества абонентов, которое сможет обслужить планируемая сеть. В этой же
главе проведен выбор оборудования транспортной сети, в ходе которого
предпочтение отдалось решению компании «Huawei Technologies» для сетей
LTE. Транспортная сеть проектируемой сети LTE реализована с помощью
оптоволоконных линий передач по технологии Ethernet.
Проведен выбор оборудования сети LTE. В качестве управляющего
оборудования сети LTE выбрано решение компании «Huawei Technologies»,
которое реализуется с помощью мультисервисной платформы «Huawei BTS
3900». В качестве оборудования радиодоступа выбрана базовая станция
«Huawei RRU 3908» компании «Huawei Technologies», которая является
наиболее универсальной из тех, что предлагают другие компании-
производители базовых станций для сетей LTE.
В разделе безопасность жизнедеятельности был выполнен расчет
устройства противогрозовой защиты и расчет системы вентиляции.
В экономической части дипломной работы проведен расчет капитальных
вложений, чистой прибыли и рентабельности. Срок окупаемости капитальных
затрат составит около трёх лет.
Развитие беспроводных технологий связи за последние десять лет
сделало огромный скачок вперед. Скорость предоставления беспроводного
доступа возросла в десятки раз. Широкий спектр услуг, высокое качество
обслуживания, достаточно высокая мобильность – вот чем отличаются
современные беспроводные сети связи. Разработка технологии LTE, я считаю,
сделала первый шаг на пути к полному отказу от фиксированной связи в
сельской местности.
75
Список литературы
1
Бабаков В. Ю., Вознюк М. А., Михайлов П. А. Сети мобильной
связи. Частотно-территориальное планирование. Учебное пособие для ВУЗов. –
М.: Горячая линия, 2007.– 223 с.
2
Вишневский В. М., Портной С. Л., Шахнович И. В. Энциклопедия
LTE. Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009. – 156 с.
3
Гельгор А. Л. Технология LTE мобильной передачи данных:
учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 188 с.
4
Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Яновский Г. Г. Сети связи:
Учебник для ВУЗов. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 225 с.
5
http://pro3gsm.com/arhitektura-seti-lte/
6
Кааринен Х. Сети UMTS. Архитектура, мобильность, сервисы. –
М.: Техносфера, 2007. – 110 с.
7
http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fkita/prihodko/library...
8
Печаткин А. В. Системы мобильной связи. Часть 1. – РГАТА,
Рыбинск, 2008. – 229 с.
9
http://www.omnilink.com.ua/catalog/opticheskiykabel/vol_opt_kab_mod
_constr/oklbg
10
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. – М.: Высшая школа,
2007. - 616 с.
11
Охрана труда: Учебник / Под ред. Б.А. Князевский. – М.: Высшая
школа, 1992. – 311 с.
12
Горобец А. И. Охрана труда в радиоэлектронной промышленности,
- Киев.: Техника, 1987. – 135 с.
13
Сайт http:\\www.aipet.kz\frts\ts\index.htm
14
Кондратович А.П. Стандарт организации. Работы учебные. Общие
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию работ
учебных. – Алматы: АИЭС, 2009. – 53 с.
15
Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного
шума. Методические указания к выполнению дипломного проекта,
Алматинский институт энергетики и связи, Алматы, 2009. – 33 с.
16
СН и ПП-4-2002 «Защита от шума».
17
Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика, теория и практика. – М.:
Кудиц – Пресс, 2008. - 110 с.
18
РД 45.162-2001. Комплексы сетей сотовой и спутниковой
подвижной связи общего пользования.
19
Абдул
Базит.
Расчет
сетей
LTE.
–
Хельсинский
технологический университет, 2009. – 149 с.
20
Farooq Khan. LTE for 4G Mobile Broadband. Air Interface
Technologies and Perfomance. – Cambridge University Press, 2009. – 232 с.
21
Harri Holma, Antti Toskala. LTE for UMTS. OFDMA and CS-FDMA
Based Radio Access. – John Wiley Ltd, 2009. – 135 с.
76
22
Stefania Sesia. LTE. The UMTS Long Term Evilution. From Theory to
Practice. – John Wiley Ltd, 2009. – 178 с.
23
3GPP TS 36 104: «E-UTRA Base Station (BS) radio transmission
and reception» (Release 9). April 2011.
24
Сайт http:\\www.cisco.com\lte.html
25
Сайт http:\\www.forum4g.ru\wimax\lte.html
26
Сайт http:\\www.mforum.ru\mobila.html
27
Базылов К.Б., Алибаева С.А., Бабич А.А. Методические указания по
выполнению экономического раздела выпускной работы бакалавров. – Алматы:
АИЭС, 2009. – 19 с.
Достарыңызбен бөлісу: |