1、2023 年深度行业分析研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 目录目录 一、行业概述.1 二、行业发展阶段及现状.5 三、驱动我国卫星通信发展的因素.8 四、产业链分析.12 五、卫星通信的应用.24 六、相关公司.30 一、行业概述一、行业概述 1、概念、概念 卫星可分为卫星通信、卫星遥感、卫星导航。卫星是环绕地球或其他行星在空间轨道运行的无人航天器,是人类太空活动的主要形式,具有广泛的功能和应用领域。除部分用于科学研究和技术试验外,卫星按照应用领域可分为通信卫星、遥感卫星、导航卫星。卫星通信是以卫星为中继的通信手段,由空间段、地面段、用户段构成。卫星通信是以卫星为中继的通信手段,由空间段、
2、地面段、用户段构成。卫星通信是指地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星系统包括空间段、地面段、用户段,空间段由不同轨道、用途、频段的卫星构成;地面段指在地球表面的无线电通信站,包括地面站、机载站和船(舰)载站,负责卫星信号接收处理以及卫星姿态的控制等;用户段包括不同类型的用户设备。信号传输的流程是用户段发出基带信号经过发射地面段处理变为射频信号后发送到空间段,再由空间段对收到的射频信号进行低噪声、变频、功率放大等处理后发送到接收地面段,再对其处理变成基带信号后,发送到用户段。2、分类、分类 通信卫星按轨道划分可分为低轨卫星(通信卫星按轨道划分可分为低轨
3、卫星(LEO)、中轨卫星()、中轨卫星(MEO)、高轨卫星()、高轨卫星(GEO)。)。高轨卫星以与地球自转相同的速度绕地球运行,使得卫星始终保持在相同的位置上,可以提供稳定的覆盖范围,3颗卫星即可实现全球覆盖。虽然高轨卫星技术成熟、寿命长等特点,但是存在时延高、损耗大,轨道资源极其稀缺的特点。而相比之下,低轨卫星具有低延时、低成本、灵活组网等特点,正在成为卫星通信建设的焦点。卫星通信按照带宽可分为宽带通信和窄带通信。卫星通信按照带宽可分为宽带通信和窄带通信。根据国际电信联盟(ITU)的频段划分标准,卫星通信常使用 L(1-2GHz)、S(2-4GHz)、C(4-8GHz)、X(8-12GHz
4、)、Ku(12-18GHz)、K(18-27GHz)、Ka(27-40GHz)等波段的电磁波。窄带通信以 L/S/C 频段为主,主要分布在 GEO 轨道,由于其传输速率低、雨衰小的特点,主要用于电视、广播和物联网应用;宽带通信以 Ku/Ka 频段为主,传输速率可达上百 Mbs,因此可以满足高速数据传输的互联网多媒体应用需求。为了满足日益增加的频率轨道资源需求,目前行业已着手开发 Q(36-46GHz)、V(46-56GHz)等更高的频段资源。3、发展趋势、发展趋势 卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低轨化,高通量,小型化方向发展。卫星通信本身具备覆盖广的特点,近年来正向低轨化,高通量,小
5、型化方向发展。(1)低轨卫星星座优势明显,成为卫星通信发展新趋势低轨卫星星座优势明显,成为卫星通信发展新趋势 低轨卫星星座优势明显,成为卫星通信发展新趋势。低轨卫星星座优势明显,成为卫星通信发展新趋势。相比于地面通信,卫星星座通信可实现广域无缝隙覆盖,成本优势明显;相比于中高轨卫星,具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、制造成本低等优点;根据 UCS 提供的数据,截至 2022 年 5 月 1 日,低轨卫星数量达 4700 颗,占比86%。虽然低轨卫星需要通过组网实现全球覆盖,卫星数量需求多,组网和控制切换等相对复杂,但仍但仍是最具有发展前景的卫星通信技术。是最具有发展前景的卫星
6、通信技术。(2)提速降费,高通量卫星应用迎来普及黄金期提速降费,高通量卫星应用迎来普及黄金期 高通量卫星具有技术升级、频段拓展、轨道开发三大特征。高通量卫星具有技术升级、频段拓展、轨道开发三大特征。高通量卫星(HTS),也称高吞吐量通信卫星,为了实现吞吐量的提升,高通量卫星具有 3 大特征:1)技术升级,通过多点波束、频率复用、波束增益等关键技术提升卫星容量;2)频段拓展,传统使用的 C、Ku 频段逐渐饱和,高通量卫星逐渐向更高频段(Ka 频段、Q/V 频段)发展;3)轨道开发,GEO 占主流,但资源接近饱和,LEO 卫星成为行业新热点。提速降费,高通量卫星通信应用迎来普及黄金期。提速降费,高