2022年卫星互联网行业发展现状及产业链分析.docx
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1、2022年卫星互联网行业发展现状及产业链分析1. 卫星通信互联网1.1. 卫星通信互联网简介卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星,组成卫星星座,以这些卫星 作为“空中基站”,从而达到与地面移动通信类似的效果,实现太空互联网,本质就是 传统航天和通信领域的技术拓展融合。 按照工作轨道划分,可以分为低轨道卫星通信系统(LEO)、中轨道卫星系统(MEO)、 地球同步轨道(地球静止轨道卫星系统(GEO/高轨道卫星系统)、太阳同步轨道卫星系 统(SSO)、倾斜地球同步轨道卫星系统(IGSO)以及倾斜同步转移轨道(GTO)。LEO(低地球轨道):单星覆盖面较小,但是传输时延低、链路损耗小,因此当
2、前多 用于对地观测、测地以及新的通信卫星系统。 MEO(中地轨卫星):主要有 Odyssey(奥德赛)、MAGSS-14、以及北斗定位系统 部分卫星等,MEO 兼具 GEO 以及 LEO 的优点,可实现全球覆盖和更有效额频率复 用,但是需要大量部署,组网技术和控制切换等比较复杂。地球同步轨道卫星:卫星的运行方与地球自转方向相同、运行轨道为位于地球赤道 平面上圆形轨道、运行周期与地球自转一周的时间相等,在地球同步轨道上布设 3 颗通 讯卫星,即可实现除两极外的全球通讯。其中,GEO 与卫星轨道面的倾角为零度,IGSO 的倾角不为零,轨迹是一个跨南北半球的“8”字,SSO 的轨道平面始终和太阳保持
3、相 对固定的取向,轨道倾角接近 90 度。 SSO 和 IGSO 从地球上看是移动的,但却每天可以经过特定的地区,因此,通常用 于科研、气象或军事情报的搜集,以及两极地区和高纬度地区的通信。GTO(地球同步转移轨道)为霍曼转移轨道之一,经加速之后可达到 GEO,轨道倾 角与发射场纬度相同的同步转移轨道。有时候,狭义的 GTO 就是指标准 GTO,这条轨 道也最省火箭燃料。高轨道卫星通信成熟,高通量是技术发展的重要趋势:高通量卫星(HTS)也称高吞吐量通信卫星,是相对于使用相同频率资源的传统通信卫星可提供高出数倍甚至数十 倍的容量,主要技术特征包括多点波束、频率复用、高波束增益等。一颗 HTS
4、卫星的总 容量超过 100Gbit/s,但卫星建造、火箭发射、发射保险的费用与传统卫星持平,每 Gbit/s 的投资已经降到 400 万美元500 万美元, 仅是一颗传统固定卫星业务(FSS)的 1/50。 自 20 世纪 90 年代,微小卫星技术迅猛发展,性价比提升,通信与导航卫星在低轨 (LEO)的应用和潜能逐步被发掘。 卫星互联网通过大量低轨通信卫星组成的通讯网络,实现全球通信无缝覆盖,弥补现 有地面互联网网络的覆盖盲点,解决边远、分散地区以及空中、海上用户的联网需求。1.2. 卫星系统的发展历程卫星互联网主要分为三个发展阶段,第一阶段(20 世纪 80 年代-2000 年)、第二阶 段
5、(2000-2014 年)、第三阶段(2014 年-至今)。第一阶段(20 世纪 80 年代-2000 年),与地面通信网络正面竞争阶段: 低轨卫星通信星座主要分为三类,大型 LEO 卫星移动电话系统、中小型 LEO 卫星 移动数据传输系统、宽带多媒体通信系统(Ka 波段)。其中小 LEO 系统是非语音非静止 轨道卫星,在轨道高度较宽的范围内提供低速业务,大 LEO 系统主要提供语音、传真、 数据和寻呼业务以及低速业务。当时的主要代表星座有轨道通、铱星、全球星、泰利迪 斯、天桥系统等。1、轨道通(ORBCOMM)ORBCOMM 是在全球范围内提供双向、窄带的数据传送、数据通信以及定位业 务的卫
6、星通信系统,主要分布在 7 个轨道面(A/B/C/D/E/F/G),其中 A-D 轨道倾角为 45,高度 800km;E 为赤道轨道,高度 975km,F、G 轨道倾角分别为 70和 108, 高度 820km。ORBCOMM 每颗卫星不足 50kg,是典型的低成本微小卫星。2、铱星星座(Iridium)铱星是美国摩托罗拉 1987 年提出的利用低轨道星座实现全球个人卫星移动通信系 统的系统, 1990 年对外发布,1996 年开始部署,1999 年宣布破产,2001 年完成重组。 区别于其他卫星通信系统,铱星是卫星之间有星间通信链路,不依赖地面转接为地 球上任意位置的终端提供连接,同时轨道低
7、、传输速度快、损耗小。是全球第一个提供 无缝实时语音通信、在卫星上用相控阵天线、单星四向星间通信卫星系统。但是铱星系统仍然存在一定的缺陷,建筑物内无法接受信号、铱星电话过于笨重(摩 托罗拉双模式手机约 454g,京瓷铱星单/双模式均 400g)、使用需要经过一定的培训; 同时相对于地面通信,成本更高(双模情况下为了与当地的蜂窝电话网络相连,需 要更换适合当地区域传输标准的通话卡,每个卡的价格大约为 660-900 美元。通话质量及速率远低于蜂窝电话,铱星所采用的 MFTDMA(多频时分多址)通信体制的话音质量不如 CDMA(码分多址)。另外,铱星系 统的数据传输速率仅有 2.4kbps(GSM
8、 系统数据传输速率可达到 64kbps),除通话外, 只能传送简短的电子邮件或慢速的传真,无法满足互联网的需求。3、全球星系统(GlobalStar)“全球星”系统 是美国 Loral 和 Qualcomm(高通)公司发起的,是唯一正式商业运行的语音移动通信系统。 卫星系统与地面网联合组网,星上没有复杂的交换和处理能力,不需星际交叉链路, 由星体中继转接至地面网关交换局,利用地面设施完成呼叫建立、处理和选路,系统成 本大大降低。 2000 年 1 月正式使用,由 48 颗低轨卫星分布于 8 个非极地轨道平面,轨道高度为 1400km。4、泰利迪斯(Teledesic)泰利迪斯卫星通信系统为全世
9、界提供宽带数字传输电信服务。1997 年,由于市场需 求持续下降,缩减卫星数量,提高轨道高度,减少复杂性、卫星数量和成本。星座被缩 减到 288颗在轨卫星(原设计有 840颗,位于 21 个轨道平面,原运行奥都在695-705km), 运行在 1400 千米的高度。第二阶段(2000-2014 年),作为地面通信的备份和填隙: 21 世纪后,计算机、微机电、先进制造等行业的快速发展推动了通信技术和微小卫 星技术升级换代,使得卫星通信成本的下降,低轨卫星通信星座凸显出广泛的应用前景, 这一阶段主要代表为新铱星(Iridium)、全球星(Globalstar)、轨道通(Orbcomm)。其 中,铱
10、星通信公司于 2010 年 6 月宣布了其下一代卫星星座 Iridium NEXT 的筹建资 金,建设和部署计划,以取代超期服务的铱星星座。第三阶段(2014 年至今),与地面通信融合发展,拓展覆盖范围: 2015 年前后,国内外先后提出多个大规模低轨卫星通信系统,主要代表为星链计划 (Starlink)、一网(OneWeb)、鸿雁、虹云、Iridium Next 等。1、铱星二代(Iridium Next)2016 年铱星公司与 SpaceX 签订 4.92 亿美元(1 美元=6.69 元人民币,2022 年 5 月 22 日)的发射合同, 一次 10 星一共七次将 70 颗铱星二代系统发射
11、到 LEO 轨道。随后,双方补签了第八次 5 星发射合同。2019 年 1 月 11 号,随着 SpaceX 成功将最后 10 星发射入轨,标志着铱星二代完成组网工作。铱星二代由 81 颗功能相同的卫星组成天 基移动通信系统,其中 66 颗工作星呈 -Walker 星座均匀分布在 6 个轨道面上,辅以 6 颗天基备份星和 9 颗地基备份星。2、星链(Starlink)星链(Starlink)天基互联网项目始于 2015 年,隶属于马斯克的太空探索技术公司 (SpaceX),2018 年发射第一颗原型卫星于入轨测试。星链总共规划三期系统,总规模 接近 4.2 万颗卫星。3、OneWebOneWe
12、b 建立于 2012 年,“一网”卫星星座放弃了星间链路的设计,在全球(如英国、 北欧、格陵兰、冰岛、北冰洋、加拿大、非洲、东南亚、美国主要地区以及我国中部)布设共 44 个关口站使卫星联网,星座采用 Ku 波段进行用户通信,Ka 波段进行关口站通 信。 由于一网公司资金能力不足,同时受新冠肺炎疫情影响,导致其资金链断裂,公司 在 2020 年 3 月递交破产保护申请。4、鸿雁星座计划鸿雁星座计划由 300 多颗低轨卫星和数据业务处理中心组成的。规模相对来说,比 GPS 大 12 倍,有通信和导航增加的功能。采用四大 GNSS 系统双频监测,全球稀疏地 面监测站,播发 GPPP 增强信息和双频
13、增强信号实现精度、完好性、可用性和定位实时 性增强。主要有两项技术要点:一是天地一体高精度 GNSS 监测处理。二是实时高精度 PNT、安全 PNT。 用户接收 GNSS/LEO 信号实现全球动态分米级、静态厘米级的 GPPP,收敛时间小 于 1min;独立接收 LEO 星座信号实现导航备份,增强复杂地形环境和复杂电磁环境下 的导航服务能力。5、虹云工程虹云工程是中国航天科工五大商业航天工程之一。计划发射 156 颗卫星,在距离地 面 1000 公里的轨道上组网运行,致力于构建一个星载宽带全球移动互联网络。 虹云工程定位的用户群体主要是集群的用户群体,以其极低的通信延时、极高的频率复用率、真正
14、的全球覆盖,可满足中国及国际互联网欠发达地区、规模化用户单元同 时共享宽带接入互联网的需求,满足应急通信、传感器数据采集以及工业物联网、无人 化设备远程遥控等对信息交互实时性要求较高的应用需求。 虹云的第一颗卫星是我们国家第一颗真正意义上的宽带低轨的小卫星。2. 卫星互联网产业链卫星系统主要由空间段、地面段与用户段三大环节构成。 空间段:指星座中的所有卫星,可以是地球静止轨道卫星或中、低轨道卫星,作为 通信中继站,提供网络用户与信关站之间的连接。 地面段:通常包括信关站、网络控制中心和卫星控制中心、测控站及地面支撑网, 用于将移动用户接入核心网,以及对空间段的测控、网络运行管理及用户管理等功能
15、。 用户段:由各种用户终端组成,包括手持、便携站、嵌入式终端、车载、舰载、机 载终端等。2.1. 空间段:产业竞争封闭,一体化是趋势空间段主要包括卫星的设计、制造和发射,其中卫星的发射包括火箭制造和发射服 务。 卫星制造环节,主要由卫星平台以及卫星载荷两部分组成,其中卫星载荷是卫星入 轨后发挥其核心功能的部件,除大规模量产之,基本上为定制化项目。卫星发射环节来看,火箭作为发射服务的一环,火箭的成本成为当前关注的重点, 航天的需求、技术难度以及功能需求直接影响火箭的成本。 首先从需求来看,因为供需求死循环是的商业化的门槛非常高,难以产生很好的规 模效应,因此降低火箭成本需求从产业角度出发。 其次
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