我国卫星互联网发展规划

核心提示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

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、中轨道卫星系统、 地球同步轨道、太阳同步轨道卫星系 统、倾斜地球同步轨道卫星系统)以及倾斜同步转移轨道。

LEO:单星覆盖面较小,但是传输时延低、链路损耗小,因此当前多 用于对地观测、测地以及新的通信卫星系统。 MEO:主要有 Odyssey、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 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 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、第二阶段、第三阶段。

第一阶段,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。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 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星通信系统,主要分布在 7 个轨道面,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

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、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、使用需要经过一定的培训; 同时相对于地面通信,成本更高,。通话质量及速率远低于蜂窝电话,铱星所采用的 MFTDMA通信体制的话音质量不如 CDMA。另外,铱星系 统的数据传输速率仅有 2.4kbps,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

“全球星”系统 是美国 Loral 和 Qualcomm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。多址技术采用 CDMA/FDD 方式,手机至卫星工作于 L 频段,卫星至手机工作 于 S 频段,卫星与地面网关局的连接工作于 C 频段,这些频段和我国正在发展的北斗系 统都有部分的频率重叠。 但是由于跟铱星系统一样存在商业运营成本过高的原因,2002 年申请破产保护。

4、泰利迪斯

泰利迪斯卫星通信系统为全世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, 运行在 1400 千米的高度。 在任何辐射圆形区域内,“泰利迪斯”网络的用户终端可以支持多个 500Mbps 数据, 同时支持数百万用户,使用标准的用户设备。为大多数用户提供双向链接,下行链路 64Mbps 和上行链路 2Mbps。速度更高的终端将提供双向 64Mbps 或更高通信。在需要 的时候,网络支持对带宽的需求,允许用户请求和扩大能力。

第二阶段,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、全球星、轨道通。其 中,铱星通信公司于 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,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 、一网、鸿雁、虹云、Iridium Next 等。

1、铱星二代

2016 年铱星公司与 SpaceX 签订 4.92 亿美元的发射合同, 一次 10 星一共七次将 70 颗铱星二代系统发射到 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 δ-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

星链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 ,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、oneWeb

oneWeb 建立于 2012 年,“一网”卫星星座放弃了星间链路的设计,在全球布设共 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。随后,英国政府和印度巴帝全球公司 最终与英国一网公司达成收购协议,分别注资 5 亿美元。外加软银集团、美国休斯网络系统公司、欧洲通信卫星公司等投资者的注资。

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。 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。

卫星平台的核心是为了提供机动能力和电力,所以姿控系统和电源系统的成本占比 最大,根据艾瑞咨询《2021 年中国商业航天产业发展报告》数据,姿控系统在卫星平台 的占比约为 40%。

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。 其次从火箭的设计和制造来看,根据艾瑞咨询《2021 年中国商业航天产业发展报 告》数据,研发费用占一发火箭首型科研经费的 70%,生产和测试占比为 30%,因此加 强模块化生产成为降本的关键。其次从火箭的技术路线来看,分为固体火箭和液体火箭, 固体火箭出厂自带推进剂,使用便利,对发射场保障要求低,系统简单、集成,但是使 用不灵活,涉及到运输以及起吊等问题;液体火箭推进剂为发射前加注,典型的分布式 模式,使用灵活,可拓展性强,不涉及到运输起吊等,但是对靶场加注供气保障条件高。

当前火箭发射成本昂贵:中国长征-3B 运载火箭每次发射费用为 7000 万美元,每公斤发射费用为 5833 美元,而中国航天科工集团旗下的快舟 11 号运载火箭,每次发射价 不超过 600 万美元,每公斤发射费用不到 1 万美元。低轨道小型火箭更便宜,每公斤发 射价格大约 5000 美元,地球转移轨道每公斤发射价格可以低至每公斤 8000 美元,太阳 同步轨道每公斤发射价格 6000 美元。

一箭多星技术,充分利用火箭运载能力,提高发射效率,降低发射成本:2021 年 1 月 24 日 23 时,美国佛罗里达卡纳维拉尔角发射基地,SpaceX 的猎鹰 9 号火箭携 143 颗卫星顺利发射升空。 火箭回收技术助力发射成本降低:SpaceX 公司熟练的掌握一级火箭回收技术,截 止到 2020 年 3 月,猎鹰 9 号 B5 运载火箭的发射价格为 6200 万美元,其中一级火箭成 本占发射价格的 60%、二级火箭占 20%、整流罩占 10%,发射服务费用占 10%,而火箭 的推进剂费用只需要 30-40 万美元。

2.2. 地面段:战略重要性逐步提升

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。 卫星地面段重要性不断提升:卫星地面段过去处于次要地位,但是随着卫星互联网 发展的不断成熟,地面站对于运营商、和服务商来讲,成为战略性网络的组成部分。

信道终端系统是地面段最核心的组成部分,主要有基带设备和射频设备组成。基带 设备包括调制解调设备、系统时钟单元、中频分配电路、倒换开关、关口站服务器、与 地面互联网之间的接口设备等,信关站通过光纤接入 ISP 的接入点,进而并入 Internet 骨干网。射频设备包括上下变频器件、功放、低噪放、射频开关、天线等。

2.3. 用户段:应用前景广阔,市场规模增长迅速

根据 QYResearch 数据,2020 年,全球卫星通讯终端市场规模达到了 5363.62 百万 美元,预计 2027 年将达到 10899.24 百万美元,2021 年到 2027 年年复合增长率 为 11.09%。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,20 年市场规模达到 457.94 百万美元,预计 2027 年将达到 1021.62 百万美元。

从产品方面来看,C 波段产品占据绝大部分市场。根据 QYResearch 数据,2020 年,全球 C 波段卫星通讯终端市场规模达到 1839.40 百万美元,占全球卫星通讯终端应用 34.29%的市场份额;QYResearch 预计该市场 2027 年将达到 4321.44 百万美元,未来六 年市场年复合增长率为 13.34%。

根据 QYResearch 数据,从产品市场应用情况来看,2020 年,全球卫星通讯终端军 事用途市场规模达到 3411.13 百万美元,占全球卫星通讯终端应用 63.60%的市场份额; 预计该市场 2027 年将达到 6564.29 百万美元,未来六年市场年复合增长 率为 10.15%。2020 年,全球卫星通讯终端民用市场规模达到 1952.49 百万美 元,占全球卫星通讯终端应用 36.40%的市场份额;预计该市场 2027 年将达到 4334.95 百万美元,未来六年市场年复合增长率为 12.61%。全球主要企 业包括 L3Harris,Viasat,General Dynamics Mission Systems,Thales Group,Raytheon Technologies 等。

在卫星通信领域,我国卫星通信尚处于行业起步阶段,由于受到资金、技术、人力 资源、研发力量、品牌等方面的限制,我国卫星通信天线市场主要被日韩、欧美等国外 产品所占据。由于 VSAT 卫星通信天线生产技术水平要求较高,国内具有自主天线研 发和生产能力的生产厂家尚为数不多。同时,由于卫星通信终端的渗透率较低和用户习 惯的尚未形成,行业的发展尚需要产业链各参与方的投入和培育。 未来随着高通量卫星等技术变革的推进,卫星通信的收费标准将不断降低,随着用 户习惯的形成,卫星通信行业将面临着良好的发展机遇。

对于低轨卫星通信系统而言,空间段和地面站建设可以在现有的技术框架内找到成 本控制方案;考虑广阔的应用前景,运营商也可以接受稍高的一次性资本开支。而用户 终端的成本是决定卫星系统能否取得商业成功的关键,高轨通信卫星的固定终端价格约 为 3000 美元,便携式终端价格约为 28000 美元。低轨卫星通信系统地面终端的天线需 对卫星信号进行跟踪,并保证在卫星切换时信号不中断,增加了终端天线的技术难度, 用户很难接受数万甚至数十万美元的终端产品,这对低成本双抛物面天线或相控阵天线 技术提出了更高的要求。

3. 卫星互联网战略地位凸显,各国加快布局节奏

3.1. 为什么加快低轨卫星互联网布局?

3.1.1. 中高轨卫星通信能力有限

中低轨卫星解决了地球覆盖问题,通常一颗高轨静止轨道通信卫星大约能够覆盖 40% 的地球表面,只有覆盖区域内的任何地面、海上空中的通信站能够相互通信。 中高轨道提供的通信能力有限,仅能提供基本语音和低容量的数据业务,主要作为 地面通信的补充和延伸。中高轨卫星仍然存在 2 大问题:1、地面终端要求严格,无法脱离成熟通信基础设施向所有无基础设施区域用户提 供性价比较高的数据服务。 2、中高轨卫星一般采用的低频段波段,带宽有限,导致可容纳用户数量有限,无法 满足比较大的互联容量需求。 相比之下,LEO 的高带宽、高性能全球覆盖、低时延、可便携式嵌入式终端、低成 本的全球互联服务更具有优势。

3.1.2. 低轨道和频段资源有限

轨道和频段是不可再生的战略资源,各国竞争趋于白热化。国际电信联盟 规定在轨道和频段资源获取上遵循“先占永得”原则,先发国家具有显著优势;此外,随 着全球低轨卫星发射数量逐渐增加,空间轨道和频段作为能够满足通信卫星正常运行的 先决条件,已经成为各国卫星企业争相抢占的重点资源,行业竞争可能不仅仅是商业上 的竞争,还有国防战略层面的竞争。 各国力争在低轨卫星领域进入全球第一梯队,从国家维度来看,美国卫星产业发展 遥遥领先,相关技术和法律法规体系成熟,在轨卫星数量占据了全球的半壁江山,欧洲 大力整合相关资源,完善通信卫星体系,助力欧洲实现天地一体化发展;俄罗斯坚守传 统发展战略,在发射大量军用通信卫星的同时,也在拓展低轨通信卫星星座新市场。

3.2. 当前处于人造卫星密集发射前夕

当前处于人造卫星密集发射前夕。根据赛迪顾问研究报告数据,地球近地轨道可容 纳约 6 万颗卫星,低轨卫星的主要通信频段逐渐趋于饱和;赛迪顾问预计, 到 2029 年,地球近地轨道将部署总计 5.7 万颗低轨卫星,因此当前空间轨道和频段成 为各国抢夺的重要资源。

3.2.1. 低轨宽带卫星加速部署,国外玩家持续发力

当前低轨卫星成为新的大国竞技场,美国、欧洲、俄罗斯、日本等加快推进低轨星 座计划,根据《中国航天科技活动蓝皮书》数据,截止 2021 年底,美国“星 链”星座全年部署 989 颗卫星,累计 1798 颗卫星在轨运行。

美国:在 5G 等地面组网处于劣势的情况下,推出《国家航天战略》,部署多个卫星星座计划,推进低轨通信卫星组网工程建设,致力于成为全球领先的卫星互联网技术于 服务提供大国。

俄罗斯:是世界上最早进入国际商业航天发射市场的国家,商业航天实力全球领先。 采用液氧/煤油发动机推进,能够覆盖 3.5-35 吨不同负荷的低轨运载发射需求,进一步 降低发射成本。

加拿大:是传统商业航天强国,是世界上第一个实现国内卫星通信的国家,在遥感探测、卫星通信、太空机器人等领域技术领先,在低轨通信领域,采取和美 国错位发展的理念,在近地轨道提供低带宽、低速率的窄带物联网卫星星座,支持交通 运输、油气田、水利、环保、资源勘测以及工业互联网等领域。

欧洲:通过欧洲航天局使成员国之间行程统一的战略目标,以英法为代表 的欧洲发达国家,注重自身独立航天发射能力建设,不断探索运载火箭、空间领域和应 用卫星等方向的技术突破。但是,商业航天市场竞争激烈,各国对内强调欧洲一体化, 对外携手美国、俄罗斯等开展合作。

3.2.2. 国内政策助力,多个星座规划加快部署

2020 年 4 月 20 日,国家发改委首次将卫星互联网和 5G、工业互联网等一起列入信 息基础设施,明确了建设卫星互联网在新一代信息技术演进上的重大战略意义。在 3GPP RAN 主导的 5G NR网络标准中,非地面网络技术也将卫星和 高空平台作为重要的研究方向,已经有众多参与方提交并形成一系列重要的技术报告, 并积极推进相关的技术规范制定工作。

行云工程:2018 年正式启动,计划建设中国首个低轨窄带通信卫星星座,打造覆盖 全球的天基物联网,所谓的天基物联是指通过卫星系统将全球范围内各通信节点进行联 结,提供人与物、物与物的有机连接生态系统。

截止 2021 年底,中国首个卫星物联网“行云工程”第二阶段首批 6 颗卫星的研制工 作正在进行,按照计划在 2022 年完成第二阶段共 12 颗卫星的发射任务,实现小规模组 网。 鸿雁星座:2018 年 12 月 29 日,鸿雁星座首颗试验星“重庆号”在酒泉卫星发射中 心由长征二号丁运载火箭发射升空。

3.3. 如何看待国内后续卫星互联网发展

3.3.1. 中国卫星网络集团正式成立,我国卫星通信发展将进入发展快车道

2021 年 4 月 26 日,中国卫星网络集团有限公司正式成立,中国卫星网络集团的成 立,能够加快解决各类星座的乱局,满足我国构建全球宽带卫星通信网络的重任,这也 是立足国家战略全局,顺应科技产业变革大势的举措。 卫星互联网的建设是极其复杂的系统工程,卫星的规模化生产、快速批量发射部署、 巨型星座的运行管理等问题,都亟需改变当前航天工程任务的生产、运作模式,以应对 新航天时代的挑战。

中国星网的成立,将加速整合航天、通信、信息等产业优质资源推动中国卫星互联 网建设,促进中国航天产业结构性升级,引领新一轮产业变革。以中国星网为支柱,紧 密凝聚民营企业、高校等多方产学研主体,有望形成中国卫星互联网产业发展的新型举 国体制,提升中国卫星互联网产业发展的国际核心竞争力。其中,引入商业航天力量, 也将有助于卫星互联网由国家战略向民用化、产品化快速转化,激发市场活力。

3.3.2. 空天地一体化网络建设要求加快卫星互联网建设

空天地一体化网络主要包括三部分:各种轨道卫星构成的天基网络、飞行器组成的 空基网络以及传统的地基网络。

地面网络与非地面网络相互赋能:地面网络与非地面网络各具优势,相互赋能,有 助于运营商实现低成本的全域泛在覆盖,挖掘全新应用市场;同时加快消弥数字鸿沟, 促进数字经济加快发展。

我国集中力量加速建成覆盖全球的空天地一体化信息网络:2016 年 3 月,颁布《中 国人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》将“天地一体化信息网络”项 目列入“科技创新 2030 重大项目”的一项重大工程。2016 年 12 月,颁布《“十三五” 国家信息化规划》进一步明确要求建设海陆空天一体化信息基础设施,其中对空天网络 设施建设要求中,明确加快高轨和低轨宽带卫星研发和部署,积极开展卫星空间组网示 范,构建覆盖全球的天基信息网络。

4. 卫星互联网大发展,市场前景广阔

根据美国卫星产业协会统计数据显示,2019 年全球航天产业规模为 3660 亿 美元,较上年增长 1.7%。其中卫星产业总收入 2710 亿美元,卫星产业总收入占全球航 天产业规模的 74%。

2019 年全球卫星产业收入主要来自卫星服务以及地面设备制造业。地面设备,收入 为 1303 亿美元,占比为 48.13%;其次是卫星服务收入为 1230 亿美元,占比为 45.44%; 卫星制造的收入达到 125 亿美元,占比为 4.62%;卫星发射服务占比为 1.81%。

从全球卫星服务业务收入构成来看,主要来自卫星电视直播和卫星固定通信,两者 收入合计占卫星服务业收入的比重接近 90%。

卫星通信应用落地早,规模大:根据美国卫星产业协会统计数据显示,2015 年以来, 全球在轨卫星中仍以通信卫星为主,2019 年全球在轨卫星中商业和公益通信卫星占 28%, 稳居第一,另外政府通信卫星占 8%,通信卫星在轨数量合计占比为 36%。 国内卫星通信稳步发展,市场规模持续提升:国家已出台多项政策措施鼓励推动卫 星在各行业的规模化应用、商业化服务及国际化拓展,行业面临很好发展机遇。根据前 瞻产业研究院调研数据显示,2020 年,我国卫星通信市场规模约为 723 亿元。

中国卫星导航定位协会发布《2022 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到 4690 亿元,同比增长 16.29%。国内高精度市场产值从 2010 年的 11 亿元已快速增长到 2021 年的 151.9 亿元,年均复合增长率 接近 24.5%。

北斗应用逐步深化,带动国内导航市场快速发展:高精度是中国北斗的特色服务。 受到大气误差、卫星钟差等影响,普通卫星定位精度的误差大概在 10 米左右。我国建 设的北斗地基增强系统,通过连续观测计算各类误差修正信息,为各类智能设备提供了 动态厘米级、静态毫米级的高精度定位服务。《2022 中国卫星导航与位置服务产业发展 白皮书》指出,随着北斗三号短报文通信能力的大众手机面市,有望实现手机“不换 SIM 卡、不换手机号、不增加额外设备”即可同时享受北斗短报文和移动通信服务。

国家北斗地基增强系统建设与运营方千寻位置表示,高精度服务用户增长迅猛,截 至 2022 年 3 月,千寻位置北斗高精度时空服务的每月调用次数超过 1000 亿次,累计 服务全球超 11 亿人,总服务次数超过 2 万亿次,服务覆盖全球超过 230 个国家和地区。

卫星遥感产业的市场潜力可期,商业遥感蓄势待发:全球卫星遥感应用市场规模快 速增长,住建、环保等领域是增值服务应用较多的细分市场。根据中研普华产业研究院 统计,2019年全球遥感市场规模为 52.19 亿美元,约合人民币 360 亿元,较 2018 年同期增长 23.81%,预计到 2025 年将达到 279 亿美元,2019 年到 2025 年年复合增长率约 为 32.24%。

5. 投资分析

5.1. 海格通信

海格通信主要包括无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域;无 线通信业务实现全频段覆盖,是无线通信装备种类最齐全的企业之一,战略布局良好, 持续保持竞争优势,在多个重大项目竞标中顺利入围、名列前茅,近几年收入增速均保 持 14%以上;

北斗导航业务紧抓“北三”机遇,迎发展新周期,当前海格通信已经构建成“芯片、 模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局,多款北斗三号基带/射频/抗干扰芯片和组件成功进入机构用户产品名录,在技术、产品领先基础上,海格通信进一步聚焦北斗 应用产业,前瞻交通、应急、能源等行业,我们认为,随着北斗应用的稳步推进,北斗 导航业务将步入业务快速发展期。航天航空领域作为行业的领军者和先行者,随着航空 市场需求的稳步提升,也将持续保持稳步增长。同时海格通信进一步重点布局 AI 技术 军事化领域,积极拓展无人系统、智能防护、太赫兹等前沿技术应用,夺取先发优势, 培育业务新动力。

5.2. 万通发展

2022 年 4 月 25 日,万通发展日前公告,拟以自有资金 3570 万元,占注册资本的 51%,与自然人李煤、万通发展参股公司大唐永盛共同投资设立合资公司万通盛安,结 合大唐永盛的产业资源,将围绕无线通信领域产业机会,探索在 5G 基站稀布相控阵天 线和低轨卫星基站稀布相控阵天线方面的应用,推动数字经济领域发展。

精选报告来源:【未来智库】。

 
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