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2026年:我国低轨卫星互联网组网进程加速

更新时间:2026-01-27 13:19:11 浏览量:110

2026年1月12日,中科宇航力鸿一号遥一飞行器在我国酒泉卫星发射中心圆满完成亚轨道(空间海拔高度约100km)飞行试验任务,验证了返回式载荷舱伞降回收以及返回落点控制技术。这标志着我国商业航天在可重复使用、低成本运载技术及商业应用领域取得重要进展。

2026年我国低轨卫星互联网组网进程加速

国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)公开资料显示,2025年12月25日至31日期间接受中国机构提交频率与轨道资源申请的新发卫星合计20.3万颗,其中19.3万颗卫星申请来自2025年底成立的无线电频谱开发利用和技术创新研究院(简称:无线电创新院)。其余卫星来自中国移动(2664颗)、上海垣信卫星科技有限公司(简称:垣信卫星,1296颗)、国电高科(1132颗)、银河航天(187颗)、航天驭星(106颗)、中国卫星网络集团有限公司(简称:中国星网,24颗)、中国电信(12颗),分属14个卫星星座(含中低轨卫星星座),是迄今我国规模较大的国际频轨集中申报行动。

ITU规定卫星轨道和频率资源采取“先申请先获得”原则。为真正拥有频段使用权,获得批准实体必须在七年限期内完成卫星发射和信号验证。如果超期,获批资源作废。在近地轨道和频谱资源稀缺性日益凸显趋势下,此次大规模申报标志着我国积极争夺全球低轨卫星资源,卫星频轨布局进入大规模推进阶段,将为我国商业航天规模化发展奠定重要基础。

2026年我国商业航天的产业化进程正迎来加速期,“技术突破”与“规模爆发”双重临界点已出现。除了中科宇航力鸿一号,中国星网已将 51颗GW星座组网卫星成功送入预定轨道,并计划在2035年底前发射约1.3万颗卫星。垣信卫星也已完成G60星座(又名:千帆星座)中90颗组网卫星发射,计划到2030年完成超1万颗卫星组网。上海蓝箭鸿擎科技有限公司(简称:鸿擎科技)的“鸿鹄三号”将组网我国第三个超万颗巨型低轨卫星星座。

2026年我国低轨卫星互联网组网进程加速

低轨卫星网络产业链上游包括卫星制造、卫星发射和卫星管控,卫星制造细分为元器件及各种模组研发和生产(如射频发送/接收模块、相控阵天线、通信载荷等),各子系统构建及卫星总装。中游分为卫星运营和地面设备制造两大板块。包括方案服务、内容服务、地面运维系统、终端设备等。下游是应用领域,包括政府用户、企业公司以及广泛个人用户。产业技术体系复杂,特别是上游和中游环节涉及关键技术较多。

在卫星制造板块,Tx/Rx(发送/接收)模块是射频电子系统较基础构成部分,也是影响系统性能关键部分。传统Tx/Rx模块以模拟器件为主,包括变频器、放大器等器件。随着电子系统数字化演进,Tx/Rx模块从纯粹模拟方式转向模拟与数字混合及高度集成。目前支持相控阵雷达与通信系统的星载射频芯片国产化率持续提升,卫星批量组网带来需求爆发。相控阵天线通过调节阵列中辐射单元相位与幅度实现波束电子转向,由天线阵列、馈电网络和波束控制器组成,可快速完成波束扫描与跟踪。有源相控阵(Active Electronically Scanned Array,AESA)每个天线单元配备独立Tx/Rx模块,支持多波束生成与抗干扰能力,大规模星座对发射容量也有较高要求。国产卫星通信相控阵天线技术成本仅为国际同类产品60%,为批量生产提供条件。通信载荷负责收发和处理通信信号,完成信号转发、信号传输、数据处理和星间通信,是卫星上实现通信功能核心部件。星间激光链路负责星-星传输,是微波通信升级,技术壁垒高,也是低轨卫星大规模组网核心。国产星间激光链路已实现100Gbps激光通信在轨验证,并可为低轨卫星提供相控阵天线和星间激光通信终端等核心设备,10Gbps高速光芯片以及光模块+滤光片集成可覆盖星间通信全链路,说明满足低轨星座组网需求的星间激光通信10Gbps链路技术逐渐成熟。

中游运营段的发射服务中新一代运载火箭将普及回收功能,发射成本有望降低30%-50%。地面设备与终端地面站建设也加速形成“天地一体”通信网络。手机直连卫星技术成熟后,消费级终端市场将增长。预计2028年国内卫星通信用户超千万。苹果、华为已推出支持卫星通信机型,其他手机终端厂商也将跟进。

2026年我国低轨卫星互联网组网进程加速

进一步,卫星总装层面小卫星/微纳卫星技术成熟,单星重量从吨级降至百公斤级,成本可降低70%,部分产品成本可达国际竞品的30%。同时产能大幅上升,以往单颗卫星制造周期可能超过一年,现在部分卫星制造已流水线批量生产,年产能逐步提升。激光星间链路技术实现卫星间高速通信,提升通信效率和覆盖范围。同时AI技术在卫星遥感数据处理等领域应用将提升处理效率和服务质量。

在下游应用领域,首先我国有广大5G/6G通信需求,以及智能汽车联网、物联网需求,这些都是海量卫星数据服务市场,其次在海洋、深山、沙漠等地面信号盲区,普通手机直连卫星可以流畅通话、上网。智能汽车会更加智能,卫星直连可为自动驾驶提供全天候、高精度定位与通信支持。应急通信可靠性会明显提高,在自然灾害导致地面网络瘫痪时,卫星网络能提供更有效生命支持线。并且随着卫星量产和发射成本下降,相关通信服务会像今天的移动数据一样,逐渐普及。

2026年我国低轨卫星互联网组网进程加速

截止2025年我国商业航天企业数量已超600家,为推动中国商业航天产业高质量全产业链发展,并提供专职监管,2025年11月29日国家航天局设立商业航天司,标志我国商业航天产业进入规范化发展新阶段。紧接着该局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,将商业航天纳入国家航天发展总体布局。十五五”规划将第六代移动通信卫星互联网纳入新型信息基础设施,工信部提出到2030年发展卫星通信用户超千万。

预测未来三年低轨卫星量产爆发发射量增速加快,2026年全国低轨卫星发射量预计达1200-1500颗,2027年增至1800-2200颗,2028年有望突破3000颗,三年复合增长率超150%。大规模星座组网加速将带动卫星制造、火箭发射、地面设备等全产业链需求增长。

 

当前低轨卫星互联网领域发展加速,面向该行业研发测试用主推:

一、>ROHDE&SCHWARZ FSW50 FSW系列高性能信号与频谱分析仪是行业内具备优越相位噪声和灵敏度的测试产品,重新定义精度,提供出色分析结果。这款分析仪功能强大,具备高度相位噪声性能,能提供可靠测量结果,非常适合从复杂通信系统到射频器件广泛应用。 无论是开发高性能雷达还是表征宽带器件,FSW 都能提供优越的内部分析带宽和准确度,树立信号分析标杆。研发人员可放心使用FSW完成高难度任务。SCPI记录器简化代码生成,高动态范围实现优秀EVM性能。

核心参数:

  • 频率范围:2 Hz-50 GHz
  • 最大分析带宽:8.3 GHz
  • 实时分析带宽: 800 MHz
  • 相位噪声:< –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置)

R&S FSW50高性能信号与频谱分析仪 R&S FSW50高性能信号与频谱分析仪
R&S FSW50高性能信号与频谱分析仪

二、Spirent GSS7000 GNSS模拟器采用嵌入式的控制器和紧凑设计,其专用SDR架构不仅节省能源,还可减少空间占用,实现更高效率。凭借其在任何时间、任何地点对系统进行定制和升级灵活能力,可满足客户对精度和可靠性日益高涨的期望。配备灵活性极高生成能力。无论要测试复杂干扰和欺骗攻击,还是对系统RED一致性进行量化,都可以从GNSS频段内干扰器功率水平和频率的控制能力方面受益。其动态欺骗能力还可为强健性测试创造更多机遇。

核心参数:

  • 采用了嵌入式的控制器和紧凑的设计,其专用SDR架构
  • 可选三种不同级别软件
  • 生成能力灵活性极高,可模拟复杂干扰和欺骗攻击,对系统RED一致性进行量化,

Spirent GSS7000 GNSS模拟器
Spirent GSS7000 GNSS模拟器

三、>KEYSIGHT N9040B(OP:50GHz)UXA 信号分析仪卓越性能表征当今 5G、802.11ax/ay等应用中更复杂的信号,包括快速跳频、宽带和瞬态信号。 优异相位噪声性能和宽广无杂散动态范围可以让研发者全面了解设计纯度。

核心参数:

  • 频率范围:2 Hz ~50 GHz,
  • 最大分析带宽:1 GHz;最大实时带宽:510 MHz(1 GHz时)
  • 10KHz频偏处相位噪声:-135dBc/Hz

KEYSIGHT N9040B UXA 信号分析仪 KEYSIGHT N9040B UXA 信号分析仪
KEYSIGHT N9040B UXA 信号分析仪

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