随着G60卫星数字工厂的正式投产ღღ◈◈,其自研的新一代平板构型商业卫星下线ღღ◈◈,这标志着我国卫星互联网建设与商业航天事业取得了新的成就ღღ◈◈。按照整体布局规划ღღ◈◈,我国已初步建成首张高轨卫星互联网ღღ◈◈,并转向低轨卫星互联网领域探索发力ღღ◈◈。但商业卫星互联网建设不仅要应对激烈的国际市场竞争ღღ◈◈,还面临着核心技术难题ღღ◈◈、产业生态ღღ◈◈、安全风险等诸多方面的困难和挑战ღღ◈◈。建议产业各方借力数字与实体产业优势必发bf88ღღ◈◈,挖掘卫星互联网数字商业潜力ღღ◈◈,打造卫星互联网智慧化强项ღღ◈◈,拓展数字经济发展新路径ღღ◈◈。
卫星互联网区别于传统的DSL(数字用户线路)ღღ◈◈、电缆ღღ◈◈、光纤等介质传输ღღ◈◈,是以卫星为中心ღღ◈◈,利用无线电波建立卫星与地面站网关之间的信息传输通道ღღ◈◈,再通过用户端的调制解调器连接用户侧网络的方式ღღ◈◈。受长距离传输限制真钱二八杠ღღ◈◈,卫星互联网无法达到电缆和光纤的传输速率ღღ◈◈,大多数卫星互联网服务商提供的网络速率在25Mbit/s到150Mbit/s之间ღღ◈◈,而电缆和光纤可以达到1000Mbit/s以上ღღ◈◈,卫星互联网也因此被称为“最慢的高速互联网”ღღ◈◈。但其最显著的优势在于广泛的覆盖能力ღღ◈◈,卫星互联网在诸多“人迹罕至的区域”创造着通信奇迹ღღ◈◈,因此被应用于救灾应急ღღ◈◈、航海运输ღღ◈◈、军事等领域ღღ◈◈。
根据轨道部署的不同ღღ◈◈,卫星又被分为地球同步卫星ღღ◈◈、高轨道卫星ღღ◈◈、中轨道卫星ღღ◈◈、低轨道卫星ღღ◈◈。地球同步卫星常用于通信和气象ღღ◈◈,由于其与地面观测站相对保持静止ღღ◈◈,与之通信的卫星天线不必实时移动跟踪ღღ◈◈,在匹配使用上也更简单直接ღღ◈◈,这也是国际知名的卫星互联网服务商休斯网ღღ◈◈、美国卫讯公司采用这种技术的原因ღღ◈◈。我国下线商业卫星则属于巨型低轨道卫星ღღ◈◈,而这也是卫星互联网产业中竞争最激烈的赛道ღღ◈◈。根据NewSpace网络统计数据ღღ◈◈,截至2023年10月ღღ◈◈,全球已申报的卫星互联网星座共52个ღღ◈◈。其中ღღ◈◈,低轨道LEO星座占全球卫星互联网星座数量的88%ღღ◈◈,远远超过其他轨道类型ღღ◈◈。虽然低轨道卫星通信需要复杂的星座管理系统来实现卫星之间数据传输的切换ღღ◈◈,同时需要由地面站进行密切跟踪并保持与用户的连接ღღ◈◈;但由于低轨道卫星具有重量轻必发bf88ღღ◈◈、时延低ღღ◈◈、吞吐量高的传输优势ღღ◈◈,低轨道卫星互联网成为卫星互联网产业的重点发力方向ღღ◈◈,目前炙手可热的SpaceX公司推出的星链正是选择了这一技术方向ღღ◈◈。
1984年4月ღღ◈◈,我国发射了国内第一颗地球同步通信卫星——东方红二号ღღ◈◈。放眼全球ღღ◈◈,我国的卫星互联网产业虽然起步稍晚ღღ◈◈,却有迎头赶上之势ღღ◈◈。在整体规划上ღღ◈◈,2020年4月ღღ◈◈,我国首次将卫星互联网与5Gღღ◈◈、工业互联网等一起纳入“新基建”范畴ღღ◈◈。此后ღღ◈◈,多部门联合对卫星互联网产业进行规范与管理ღღ◈◈。2021年7月ღღ◈◈,中央网络安全和信息化委员会办公室与工业和信息化部(以下简称“工信部”)等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》ღღ◈◈,推动“5G+智慧城市”“5G+智慧水利”“5G+智能油气”等新一代信息基础设施与经济社会各领域深度融合ღღ◈◈。协调解决“5G基站和卫星地球站等无线电台站的干扰”问题ღღ◈◈,完善频率资源和频段部署工作ღღ◈◈。2023年2月ღღ◈◈,工信部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》ღღ◈◈,将卫星互联网设备正式纳入进网许可管理范围ღღ◈◈。10月ღღ◈◈,工信部起草的《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》指出ღღ◈◈,要分步骤ღღ◈◈、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革ღღ◈◈,不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围ღღ◈◈。12月ღღ◈◈,中央经济工作会议提出ღღ◈◈,打造商业航天ღღ◈◈、低空经济等若干战略性新兴产业ღღ◈◈。与此同时ღღ◈◈,各省市也在着力筹谋ღღ◈◈,上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》ღღ◈◈,旨在“建设数智制造新高地ღღ◈◈,引领长三角区域空间信息一体化发展”ღღ◈◈。四川省政府也发布《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策》ღღ◈◈,拟按照“卫星星座与城市基建一体融合ღღ◈◈、卫星产业和城市发展双向赋能”的思路ღღ◈◈,实施“蓉城星海”计划ღღ◈◈。
研发进程快速推进ღღ◈◈。筑牢基础ღღ◈◈,我国首先在高轨卫星互联网领域开展探索ღღ◈◈。随着中星16号ღღ◈◈、中星19号和中星26号高通量通信卫星相继成功发射ღღ◈◈,目前我国已初步建成首张完整覆盖国土全境及“一带一路”共建国家沿线重点区域的高轨卫星互联网ღღ◈◈。2023年12月ღღ◈◈,我国高轨光学遥感卫星——遥感四十一号卫星搭乘长征五号遥六运载火箭圆满发射升空必发bf88ღღ◈◈,加速构建空天信息网络ღღ◈◈。抢抓机遇ღღ◈◈,我国在低轨卫星互联网领域不断深耕开拓ღღ◈◈。2024年2月ღღ◈◈,伴随着全球首颗可验证5G天地一体演进技术的星上信号处理试验卫星——“中国移动01星”与全球首颗搭载具备在轨业务能力的6G架构验证星——“星核验证星”的成功入轨ღღ◈◈,我国在推动天地一体融合发展的道路上又迈出重要一步ღღ◈◈。
关键技术持续攻克ღღ◈◈。突破量级指数ღღ◈◈,我国已成功发射首颗超百Gbit/s容量的高通量卫星ღღ◈◈,预计到“十四五”末期ღღ◈◈,我国高通量卫星总容量将超过500Gbit/sღღ◈◈。丰富实践经验ღღ◈◈,截至目前ღღ◈◈,我国已先后通过长征二号丁运载火箭ღღ◈◈、捷龙三号运载火箭等ღღ◈◈,成功将一批卫星互联网技术试验卫星发射升空ღღ◈◈。2023年7月ღღ◈◈,我国使用长征二号丙运载火箭ღღ◈◈,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空ღღ◈◈,首次实现了远程测试网络系统与卫星发射中心远程辅助测发系统的互联互通必发bf88必发888ღღ◈◈,ღღ◈◈。挖掘商业潜力ღღ◈◈,2023年7月ღღ◈◈,蓝箭航天自主研制的朱雀二号遥二运载火箭成功完成发射任务ღღ◈◈,这是我国民营商业航天首款正式量产并商用的液体火箭真钱二八杠ღღ◈◈,也是全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭ღღ◈◈。11月ღღ◈◈,北京星际荣耀空间科技股份有限公司自主研发的液氧甲烷可重复使用验证火箭双曲线Y)第二次飞行试验任务取得圆满成功ღღ◈◈,标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破ღღ◈◈。
强化卫星制造供应ღღ◈◈。2021年2月ღღ◈◈,吉利科技获批投产商业卫星ღღ◈◈,成为国内首个由商业公司主导的融合航天制造和汽车制造能力的商业卫星生产企业ღღ◈◈。2022年初ღღ◈◈,银河航天(北京)科技有限公司首次成批量研制低轨宽带通信卫星ღღ◈◈,并成功下线颗低轨宽带通信卫星ღღ◈◈。据悉ღღ◈◈,目前银河航天还在加速研制外形酷似“太空飞毯”的卫星ღღ◈◈,这种设计通过增大天线面积ღღ◈◈、增强信号接收和发射增益ღღ◈◈,提高卫星通信质量ღღ◈◈。
突破卫星发射瓶颈ღღ◈◈。我国不断深化“一箭多星”搭载技术ღღ◈◈,2015年9月ღღ◈◈,我国长征六号成功发射“一箭二十星”ღღ◈◈,创下当时的亚洲之最ღღ◈◈。2022年5月ღღ◈◈,我国使用长征二号丙运载火箭ღღ◈◈,采取“一箭三星”方式将3颗低轨通信试验卫星发射升空ღღ◈◈。同年6月ღღ◈◈,吉利旗下时空道宇自主研发的“吉利未来出行星座”采用“一箭九星”方式成功发射ღღ◈◈,并已在轨稳定运行超一年ღღ◈◈。2024年2月ღღ◈◈,长征二号丙运载火箭以“一箭十一星”的方式ღღ◈◈,成功将“吉利未来出行星座”第二轨卫星送入预定轨道ღღ◈◈。
加速成果转化ღღ◈◈。据统计ღღ◈◈,我国卫星相关企业的新注册量在2022年首次突破3万家ღღ◈◈;2023年前3个月ღღ◈◈,我国新增卫星相关企业已达9200家ღღ◈◈。数据显示ღღ◈◈,2023年全年ღღ◈◈,我国新增经营卫星相关的企业多达4万余家ღღ◈◈。其中北京国电高科科技有限公司瞄准低轨卫星在覆盖范围ღღ◈◈、时延ღღ◈◈、成本等方面的通信优势ღღ◈◈,布局“天启星座”ღღ◈◈,这也是我国首个提供低轨卫星数据服务的窄带物联网通信系统ღღ◈◈,并已应用于电网ღღ◈◈、智慧农业ღღ◈◈、石油管道等多个领域ღღ◈◈。
尽管我国在卫星技术与产业实践方面已取得很大成就ღღ◈◈,然而整体来看ღღ◈◈,我国的卫星互联网仍然处于起步阶段ღღ◈◈。一方面ღღ◈◈,受制于卫星通信的局限性ღღ◈◈,卫星互联网商业转化率较低ღღ◈◈,成为奢侈且低性价比的接入方式ღღ◈◈。对于to C端的用户而言ღღ◈◈,从数据上限ღღ◈◈、速率ღღ◈◈、时延和丢包率来考量ღღ◈◈,卫星互联网都不是理想的通信选择ღღ◈◈;对于to B端的企业用户而言ღღ◈◈,目前的卫星互联网虽然有了更广泛的应用场景ღღ◈◈,但技术的不成熟与连接的不稳定也使得许多企业犹豫不决ღღ◈◈,不敢轻易采购ღღ◈◈。另一方面ღღ◈◈,我国已与“一带一路”沿线多国签署谅解备忘录ღღ◈◈,开展通信领域的深度合作ღღ◈◈,然而我国的卫星互联网产业在国际市场上并不具备强有力的竞争优势数据线缆ღღ◈◈,除HughesNetღღ◈◈、VIASATღღ◈◈、Starlink外ღღ◈◈,美国亚马逊旗下的“柯伊伯计划”ღღ◈◈、英国卫星电信网络公司和加拿大通信卫星公司也是卫星互联网产业的主要供应商ღღ◈◈,且占据着不小的市场份额ღღ◈◈。截至目前ღღ◈◈,欧盟ღღ◈◈、日本ღღ◈◈、韩国ღღ◈◈、印度等国家和地区也提出了卫星互联网计划ღღ◈◈。基于当前的商业航天市场ღღ◈◈,我国的卫星互联网产业仍然面临着发展桎梏和“卡脖子”难题ღღ◈◈。
基础仍待加强ღღ◈◈,核心技术依然是一块难啃的“硬骨头”ღღ◈◈。从基础研发来看ღღ◈◈,我国过去的研究重心以大卫星为主真钱二八杠ღღ◈◈,商用的小卫星虽然具有体积小ღღ◈◈、重量轻ღღ◈◈、加工快ღღ◈◈、成本低等优势ღღ◈◈,但寿命和通量却严重“缩水”ღღ◈◈,如何在新领域取得突破并保障续航与回收成为研发进程的“拦路虎”ღღ◈◈。就传输所注重的通量来看ღღ◈◈,我国目前的整体水平与国际领先企业仍然有较大差距ღღ◈◈,VIASAT公司的ViaSat 3星座首发星(美洲星)ღღ◈◈,通量达到Tbit/s级别ღღ◈◈,而我国目前的最高通量仍然停留在Gbit/s级别ღღ◈◈。
同时在传输质量上ღღ◈◈,卫星互联网普遍采用的“Ku”和“Ka”波段信号容易受到恶劣环境影响ღღ◈◈,尤其是湿度和降雨的影响ღღ◈◈,这也是商业运营中亟待弥补的短板ღღ◈◈。此外ღღ◈◈,我国在火箭运载发射上也与SpaceX相差很多ღღ◈◈,在低轨卫星领域ღღ◈◈,发射和运行卫星数量是抢占市场的关键ღღ◈◈,SpaceX所采用的猎鹰9号在2023年的任务执行中不仅复用多次ღღ◈◈,在运载质量上也表现较好ღღ◈◈,相较之下ღღ◈◈,我国商业航天可重复使用的火箭研发才刚刚起步ღღ◈◈。
国际影响不足ღღ◈◈,尚未打造出体系化的产业优势ღღ◈◈。一方面ღღ◈◈,我国商业卫星互联网的构建成本仍然处于高位ღღ◈◈。现有的成本开支大量流向研发与设计阶段ღღ◈◈,尽管有部分企业估计在未来可将成本降至百万元级ღღ◈◈,然而与市场现有水平相比却暴露出明显短板ღღ◈◈。早前根据摩根斯丹利估算必发bf88ღღ◈◈,“星链”卫星成本为100万美元/颗ღღ◈◈,而SpaceX公司曾公开透露单颗卫星的成本可降至50万美元ღღ◈◈。
另一方面ღღ◈◈,我国商业卫星供应速度也不具有竞争优势ღღ◈◈,目前我国卫星平均生产速度远低于SpaceX公司的“星链”ღღ◈◈。随着首颗商业卫星的下线ღღ◈◈,我国迈向商业卫星供应链的初步探索摸排阶段ღღ◈◈。同时ღღ◈◈,在产业链下游ღღ◈◈,我国缺乏消费端的大力拓展ღღ◈◈。目前卫星互联网的应用只在灾害事故应急ღღ◈◈、环境监测等公共服务领域开展ღღ◈◈,而在商业领域ღღ◈◈,智能汽车和智能手机仅开展了零星的直连和定位试点ღღ◈◈,缺乏大体量的支撑性消费ღღ◈◈,尤其是工业ღღ◈◈、农业等实业大头真钱二八杠ღღ◈◈,因此下游可循环资金处于长期空白状态ღღ◈◈,导致结构前重后轻必发888官网登录入口ღღ◈◈,ღღ◈◈,不能有效吸引民间投资ღღ◈◈。
潜在风险较大ღღ◈◈,产业推进面临次生阻碍ღღ◈◈。从卫星系统本身的运行特点来看ღღ◈◈,普遍具有标准的功能模式ღღ◈◈、控制系统和软件选项ღღ◈◈,而这也使得卫星系统抵御风险的能力大大减弱ღღ◈◈。网络入侵只需要进入地面站控制的小型网络计算机操作系统ღღ◈◈,即可实现盗窃和劫持卫星的目的ღღ◈◈。
从行业整体发展特点来看真钱二八杠ღღ◈◈,目前的卫星互联网仍处在起步阶段ღღ◈◈,相关商用标准ღღ◈◈、服务要求仍然处于空白状态ღღ◈◈,缺乏明确的规则与有效的管理ღღ◈◈。随着更多与卫星相关的新注册企业涌入市场ღღ◈◈,如何规范行业秩序ღღ◈◈、引导企业间良性竞争ღღ◈◈,有待进一步讨论与加强ღღ◈◈。同时部分企业的应对能力不足ღღ◈◈,也使得卫星互联网暴露在易受攻击的环境下ღღ◈◈,尤其在海洋ღღ◈◈、沙漠等特殊区域ღღ◈◈,风电设备ღღ◈◈、电气设备ღღ◈◈、能源供给等关键基础设施依赖于卫星互联网连接ღღ◈◈,任一环节出现差错必将带来难以估量的损失ღღ◈◈。
安全问题突出ღღ◈◈,严重暴露产业发展短板ღღ◈◈。从连贯性来看7790必发集团ღღ◈◈,ღღ◈◈,产业链安全需要重点关注ღღ◈◈。一方面ღღ◈◈,供应端面临高频次的侵入和盗取威胁ღღ◈◈,软硬零部件一旦受到致命攻击必发bf88官网ღღ◈◈。ღღ◈◈,即可以通过卫星通信链路和地面基础设施影响到后续环节ღღ◈◈。另一方面ღღ◈◈,随着产业下游持续延伸ღღ◈◈,零星的安全漏洞逐渐形成具有破坏力的威胁ღღ◈◈,点状的攻击可能从下游薄弱环节切入ღღ◈◈,逐渐扩散至整条产业链ღღ◈◈。在商业场景下ღღ◈◈,数据安全更为重要ღღ◈◈。为节约成本开支bf88必全站登入ღღ◈◈!ღღ◈◈,卫星互联网中的个人和企业信息常常是非加密传输的ღღ◈◈,这无疑将传输内容暴露在易获取的环境下ღღ◈◈,也带来了诸多的数据泄露和隐私安全风险ღღ◈◈。
在开发层面ღღ◈◈,技术安全是影响防御能力的关键ღღ◈◈。不少企业为提升研发灵活性和可测试性ღღ◈◈,选择使用开源代码框架ღღ◈◈,不仅影响了供应的稳定性ღღ◈◈,也使得对外的抗击能力更为脆弱ღღ◈◈。而在应用层面ღღ◈◈,网络安全需要多维度发力ღღ◈◈。以往的卫星安全保护主要采用通信加密和接收阀门控制ღღ◈◈,随着卫星互联网的构建与推广ღღ◈◈,其组网安全的重要性逐渐凸显ღღ◈◈,除保障传统的保密性ღღ◈◈、完整性ღღ◈◈、可控性等安全控制外ღღ◈◈,还需保证空天安全防护的完整和协调ღღ◈◈。
面对激烈的市场竞争和广泛的应用场景ღღ◈◈,我国应不断开拓ღღ◈◈,发挥传统实业与数字集群优势ღღ◈◈,在“数启万物”的时代ღღ◈◈,借助新质生产力发展动能ღღ◈◈,提升卫星互联网产业核心竞争力ღღ◈◈,实现万物智联新业态ღღ◈◈。
赋能传统产业智能化改造ღღ◈◈,按照工业互联网现有布局ღღ◈◈,鼓励实体企业与卫星互联网商业公司开展试点试验ღღ◈◈,结合卫星互联网灵活的地形适应优势ღღ◈◈,逐一打通工业产业链的“最后一公里”ღღ◈◈。完善新兴产业部署机器人电缆ღღ◈◈!ღღ◈◈,推动空天技术深度融合ღღ◈◈,持续推进卫星互联网与5Gღღ◈◈、6G等通信技术联合研发ღღ◈◈,助力空中与地面互联网的无缝融合和全面覆盖ღღ◈◈,通过“与5G互补ღღ◈◈、与6G融合”ღღ◈◈,竭力打造智慧产业的通信与应用优势ღღ◈◈。
提升安全防护能力ღღ◈◈,完善卫星链路加密与认证技术ღღ◈◈,保障上行链路必发bf88ღღ◈◈、下行链路和卫星间链路安全ღღ◈◈;鼓励攻击检测ღღ◈◈、身份识别ღღ◈◈、加密防护等核心安全技术的开发ღღ◈◈、测试和验证ღღ◈◈,通过供应商与第三方机构的通力合作ღღ◈◈,弥补防护手段单一的技术劣势ღღ◈◈。加强产业安全建设ღღ◈◈,提高企业的行业准入安全门槛ღღ◈◈,明确安全管理细则和商用规范ღღ◈◈;划定数据保护范围与职责ღღ◈◈,严格落实数据安全事件的研判与追责工作ღღ◈◈;定期检查企业防火墙建设和系统访问权限控制ღღ◈◈,规避潜在的安全隐患ღღ◈◈。增进攻防网络智能合作ღღ◈◈,提高网络攻击识别精度ღღ◈◈,利用人工智能优势ღღ◈◈,开展多场景演练以构筑完整的安全防护网ღღ◈◈。
聚焦产业集群ღღ◈◈,健全供应链ღღ◈◈。加快卫星互联网的提质增速工作ღღ◈◈,使其实现从“替代选择”到“最优选择”的角色转变ღღ◈◈;建立有效的沟通合作机制ღღ◈◈,推动企业之间进行联合开发ღღ◈◈,完善从制造ღღ◈◈、发射ღღ◈◈、地面设备到运营服务的综合性产业链ღღ◈◈。扩展应用场景ღღ◈◈,发挥“长尾效应”ღღ◈◈。鼓励智能产业制造商入局ღღ◈◈,挖掘多领域“卫星+”研发与增值潜力ღღ◈◈;结合我国多地形ღღ◈◈、多地貌的特点ღღ◈◈,进行能源管理ღღ◈◈、自动监测ღღ◈◈、智能控制等多元的场景拓展ღღ◈◈,着力打造个性化定制服务ღღ◈◈,定向展现通信优势ღღ◈◈,扩展“数字便利”ღღ◈◈。增强用户黏性ღღ◈◈,扩大市场覆盖ღღ◈◈。继续关注5G NTN(非地面网络技术)的研发进度与落地反馈ღღ◈◈,激活手机用户的互联网新体验ღღ◈◈;开展社区示范合作ღღ◈◈,改善区域宽带接入和服务能力ღღ◈◈,推广便利可及的卫星互联网公共服务必发bifa88ღღ◈◈,ღღ◈◈,使得技术可见可感ღღ◈◈。
区域互通共制规则ღღ◈◈,优化营商环境真钱二八杠ღღ◈◈。深化区域产业链生态系统的战略合作ღღ◈◈,明确各国家和地区的市场准入规则和基础合规要求ღღ◈◈,打破国际主流供应商的独家话语权ღღ◈◈,将抽象的技术具象化为实体应用的采购与传输要求ღღ◈◈,协调共促卫星互联网市场的良序发展ღღ◈◈。强化技术标准ღღ◈◈,打造数字经济新亮点ღღ◈◈。细化各项评估指标ღღ◈◈,对标国外市场的运营服务能力ღღ◈◈,提升终端体验ღღ◈◈,提高企业“出海”的质量ღღ◈◈。有序推进试点合作ღღ◈◈,提升空天地一体化信息网便利程度ღღ◈◈。结合北斗导航ღღ◈◈、卫星通信ღღ◈◈、无人设备等技术优势ღღ◈◈,在跨境自贸区先行探索ღღ◈◈,利用“一带一路”的沿线便利ღღ◈◈,与通信基础设施仍然较为薄弱的国家和地区开展合作试点ღღ◈◈,将现代化的智慧惠及沿线人民ღღ◈◈。