卫星互联网行业专题报告:低轨卫星开启通信变革.docx
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1、卫星互联网行业专题报告:低轨卫星开启通信变革卫星互联网商业与战略价值卫星分类:通信/遥感/导航三大类根据具体用途类型划分,应用卫星主要可分为通信卫星、遥感卫星和导航卫星三类。1)通信卫星:用作无线电通信中继站,通过转发无线电信号传输电话、电报、传真和数据等,是世界上应用最早、最广的卫星之-O通信卫星又分为高轨卫星和低轨卫星,当前欧美及我国均已开启低轨卫星建设。2)遥感卫星:通过对地球系统或物体进行特定电磁波谱段的数字化成像观测,进而获取观测对象多方面特征信息。3)导航卫星:从卫星上连续发射无线电信号,为用户提供导航定位。全球通信卫星数量最多,我国以遥感卫星为主。根据USC数据,截至2021年末
2、全球在轨卫星共4852颗,其中通信卫星数目最多,占比64.4%;其次为遥感卫星占比21.0%。截止2022年更新数据,全球在轨卫星中美国有2994颗,中国499颗。2021年1-9月,我国遥感卫星占比超过一半为53%,而通信、导航卫星分别占比13%、10%o卫星互联网可实现通信全球覆盖卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点。卫星互联网不受空间限制、受自然灾害和战争影响小等特征,使其可以作为地面通信的有效补充,为各类用户提供互联网服务。传统地面通信骨干网在海洋、沙漠及山区偏远地区等苛刻环境下铺设难度大且运营成本高,低轨卫星通信核心商业应用场景主要包括偏远地区通信、海洋作业及科考宽带、
3、航空宽带和灾难应急通信等,在出境人群中也将有较大便捷通信体验。互联网覆盖存在盲区,卫星互联网可有效填补。截止2022年1月,全球互联网用户数量达到49.5亿人,互联网用户占总人口比例为62.5%,且移动通信系统仅覆盖了20%陆地面积,约6%地球表面。随着低轨卫星互联网建设,未来可有效用于偏远地区、海洋作业及科考、航空等领域。卫星互联网是可实现单一组网全球覆盖的唯一路径。6G目标:构建天地一体融合通信3GPP未来将向6G逐步演进。3GPP的NTN标准是从2017年R15开始启动,一直在朝着将卫星纳入3GPP技术规范的目标前进着,这一目标将持续到R20的6G标准工作中。其中,非地面网络(Non-T
4、errestrialNetwork,NTN)被广泛认为是6G网络的组成部分。6G通信架构包括低轨卫星及5G网络融合:6G由天基平台、空基平台和地面平台组成,由此实现对5G无法触及的陆地与海洋、天空实现全域覆盖,构成一个地面无线与卫星通信融合集成的全连接世界。轨道与频谱资源稀缺各国争相布局低轨卫星的性能更适配卫星互联网发展。按照轨道高度,卫星主要分为低轨(LE。)、中轨(MEO)、高轨(GEO.SS0、IGSO)三类,其中低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低,较为适合卫星互联网业务发展。根据UCSSatelliteDatabase数据,截至2021年底,全球
5、低轨道卫星共有4078颗,占比达80%以上;2020年以来,低轨道卫星发射数量快速增长。稀缺轨道及频段资源先占先得,中美英等国均先后布局。ITU规定,对稀缺的轨道和频段资源按照先登先占的原则。根据赛迪顾问,地球近地轨道可容纳约6万颗卫星,而低轨卫星所主要采用的Ku及Ka通信频段资源逐渐趋于饱和状态,未来将逐步演进至Q/V频段。预计至2029年,地球近地轨道将部署总计约5.7万颗低轨卫星。卫星频段稀缺:Ka/Ku将趋于饱和Q/V频段将成为下一代卫星主要发展方向:随着大量在较低频率波段的规划使用,C、KuxKa等频段发展趋于饱和,早在2016年SPaCeX提交频段规划时,Ka、KU频段已经渐趋饱和
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