2023年卫星互联网行业专题:低轨卫星开启通信变革.pdf
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1、证券研究报告证券研究报告 20232023年年1111月月1515日日 卫星互联网专题:低轨卫星开启通信变革卫星互联网专题:低轨卫星开启通信变革1中泰证券中泰证券 通信首席分析师:陈宁玉通信首席分析师:陈宁玉 S0740517020004中泰证券中泰证券 电子首席分析师:王电子首席分析师:王 芳芳 S0740521120002中泰证券中泰证券 军工首席分析师:陈鼎如军工首席分析师:陈鼎如 S0740521080001 联系人:杨雷联系人:杨雷 佘雨晴佘雨晴核心观点核心观点手机直连卫星互联网应用开启手机直连卫星互联网应用开启C端大市场。端大市场。10月11日,SpaceX星链官方网站全新推出星链
2、直连手机业务(Direct to Cell),预计2024年实现短信发送,2025年实现语音通话和上网(Data),同年分阶段实现IOT(物联网)。8月29日,华为发布Mate 60 Pro 成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络信号的情况下,也可以进行卫星电话工作。11 月 10 日,中国电信发布 5G 卫星双模手机天翼铂顿 S9,随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。我们预计后续手机直连卫星互联网应用将进入加速阶段。低轨卫星加速组网,卫星通信空间广阔。低轨卫星加速组网,卫星通信空间广阔。SpaceX于2023年11月初,发射了第119批星链,累计发射总数达到5399颗。
3、国内2020年将卫星互联网首次纳入新基建,中国星网于21年4月成立,已完成实验星及部分组网低轨通信卫星招标发射。2021年11月G60星链计划发布,联合上海等长三角9个城市,打造国内首个卫星互联网产业集群,项目分三期建设,一期工程将建设数字化卫星制造工厂、卫星在轨测运控中心和卫星互联网运营中心。其中,产业基地设计产能将达300颗/年,单星成本下降35%,预计2023年投入使用,十四五期间将建成全球低轨卫星通信星座。卫星互联网产业四大环节:卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务。卫星互联网产业四大环节:卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务。卫星互联网早期阶段,空间段及地面段基础设施
4、建设先行,上游卫星制造、卫星发射及地面设备中的地面站建设将率先受益,卫星平台和载荷是生产制造环节中两大核心部分,卫星平台包括结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、热控系统等,卫星载荷包括天线分系统、转发器分系统及其它金属/非金属材料和电子元器件等,地面设备主要包括固定地面站、移动式地面站及用户终端。从产业价值分布来看,中下游占比更高,随着技术及基础设施趋于完善,应用端相关环节将接力迎来快速发展阶段。投资建议:投资建议:重点关注卫星通信载荷:上海瀚讯、创意信息、信科移动;相控阵雷达相关:铖昌科技、航天环宇、盛路通信、盟升电子等;信关站核心网:震有科技、信科移动;基站处理相关:复旦微电;星间
5、激光器件:光库科技、长光华芯、仕佳光子、腾景科技等;火箭发射相关:航天晨光、航天动力、航天电子、思锐新材等;移动终端:信维通信、华力创通、海格通信等;卫星运营商:中国卫通、中国电信。风险提示:风险提示:低轨卫星组网建设进度不及预期风险;市场竞争加剧的风险;市场系统性风险等mYjWaXzWjYsVwPtNpMaQ9RbRnPmMpNtQjMmNoPjMmNoQ7NoPmQNZmRyQwMsPtR目 录C O N T E N T SC O N T E N T S卫星互联网商业与战略价值Starlink等海外低轨星座启示卫星互联网产业结构分析01.02.03.投资建议05.风险提示06.国内低轨星座
6、与产业链梳理04.CONTENTS目录CCONTENTS专 业 领 先 深 度 诚 信专 业 领 先 深 度 诚 信中 泰 证 券 研 究 所中 泰 证 券 研 究 所1卫星互联网商业与战略价值卫星分类:通信卫星分类:通信/遥感遥感/导航三大类导航三大类 5来源:前瞻产业研究院,智研咨询,UCS,中泰证券研究所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。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、最广的卫星之一。通信卫星又分为高轨卫星
7、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。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%。图表:卫
8、星分类(按用途)图表:卫星分类(按用途)应用卫星遥感卫星代表:遥感系列、风云系列、Worldview等代表:高轨卫星:中星系列、天通卫星高轨卫星:Starlink等通信卫星导航卫星代表:GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯图表:图表:2021年年1-9月中国各类在轨卫星占比(月中国各类在轨卫星占比(%)53%13%10%24%遥感通信导航其他卫星互联网可实现通信全球覆盖卫星互联网可实现通信全球覆盖6来源:“新基建”之中国卫星互联网产业发展研究白皮书,中泰证券研究所卫星互联网具有卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点。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
9、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、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。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
10、互联网是可实现单一组网全球覆盖的唯一路径。图表:卫星互联网四大特点图表:卫星互联网四大特点 图表:低轨卫星商用场景(按用途)图表:低轨卫星商用场景(按用途)6G目标:构建天地一体融合通信目标:构建天地一体融合通信7来源:低轨卫星互联网体系和技术体制研究发展路线思考,中泰证券研究所3GPP未来将向未来将向6G逐步演进。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-Terrestrial Network,NTN)被广泛认为是6G 网络的组成部分。6G通信架构包括低轨
11、卫星及通信架构包括低轨卫星及5G网络融合: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。图表:图表:6G由低轨卫星与由低轨卫星与5G网络融合网络融合图表:图表:3GPP NTN 标准化时间表标准化时间表轨道与频谱资源稀缺各国争相布局轨道与频谱资源稀缺各国争相布局8来源:OSGEo中国中心,中泰证券研究所低轨卫星的性能更适配卫星互联网发展。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(LEO)、中轨(MEO)、高轨(GEO、SSO、IGSO)三类,其中低轨卫星由于传输时
12、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UCS Satellite Database数据,截至2021年底,全球低轨道卫星共有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。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
13、部署总计约 5.7万颗低轨卫星。卫星轨道类型卫星轨道类型轨道高度轨道高度特点特点卫星用途卫星用途应用举例应用举例低地球轨道(LEO)500-2000km单星覆盖面较小,但是传输时延低、链路损耗小、功率较小,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、空间站以及一些新的通信卫星系统都采用近地轨道。通信和遥感卫星系统国际空间站(ISS)和哈勃太空望远镜中地球轨道(MEO)2000-35786km单星传输时延、覆盖范围、链路损耗以及功率大于LEO但小于GEO,发射成本适中、传输延迟较低、覆盖区域更广,因此用于导航用途高速数据和高带宽信号应用,导航系统美国全球定位系统(GPS)地球静止轨道(GEO)35786km
14、单颗星覆盖区域广,在覆盖区域内,任何地球站之间可以实现24小时不间断通信,服务十分稳定。卫星系统构建简单,3颗同步地球卫星就可覆盖除两极外绝大多数区域,系统卫星数少,运营和在轨维护性价比高。不受大气影响,使用时间长。可用于通讯、气象、广播电视、导弹预警、数据中继等方面。卫星电视,电信和地球观测北斗卫星导航系统中的GEO星倾斜地球同步轨道(IGSO)35786km星下点是“8”字,高纬度地区不易受到多径效应和建筑物遮挡影响卫星导航系统北斗卫星定位系统太阳同步轨道(SSO)不超过6000km覆盖范围较小,可于相同当地太阳时穿过任何给定位置对地观测ODIN卫星高椭圆轨道(HEO)通信、卫星无线电、遥
15、感和其他应用。图表:卫星轨道类型图表:卫星轨道类型全球在轨卫星中低轨占比最高全球在轨卫星中低轨占比最高9来源:中国无线电大会,中泰证券研究所根据根据UCS统计,截止统计,截止2022年年5月月1日,日,全球全球运行卫星达运行卫星达5465颗,其中颗,其中LEO轨道数量最大,占约轨道数量最大,占约86%。美国最多为3433颗,俄罗斯172颗,中国541颗。我国在LEO轨道上与美国相差较大,其他轨道差距较小。截止截止2023年年6月,全球在轨卫星共超过月,全球在轨卫星共超过8000颗,低轨卫星为颗,低轨卫星为7305颗,占比约颗,占比约91.31%。当前,全球有7个百星以上规模的低轨卫星星座,其中
16、Starlink超过5000颗,几乎占据了低轨卫星数量的三分之二。图表:全球各轨道高度及卫星数量图表:全球各轨道高度及卫星数量 图表:截止图表:截止2023年年6月全球在轨卫星数量月全球在轨卫星数量卫星频段稀缺:卫星频段稀缺:Ka/Ku将趋于饱和将趋于饱和10来源:电子工程世界,SpaceX,中泰证券研究所Q/V频段将成为下一代卫星主要发展方向: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、Ku、Ka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。因而发展Q、V频段是未来卫星通信的重点。图表:图表:SpaceX提交的关于提交的
17、关于Ka频段和频段和Ku频段规划频段规划图表:图表:无线电规则无线电规则频率划分情况频率划分情况频段频段频率范围频率范围使用情況使用情況L12 GHz资源几乎分配殆尽;主要用于地面移动通信、卫星定位、卫星移动通信及卫星测控等业务S24 GHz资源几乎分配殆尽;段频率相对较低,信号覆盖大,受天气影响小,主要用于气象雷达、传统雷达、卫星定位、地面移动、卫星移动通信及卫星测控等业务C48 GHz近乎饱和;主要用于雷达、地面移动、卫星通信等业务X812 GHz受管制频段,通常被政府和军方占用;主要用于雷达、地面通信和卫星通信等业务Ku1218 GHz已近饱和;频率相对较高,容易受天线影响造成信号波动,
18、但信号强度高于C频段,主要用于卫星通信和卫星电视直播等业务,支持互联网接入Ka1830 GHz正在被大量使用;主要用于卫星通信、地面移动、星间通信等业务,支持互联网接入Q/V3646 GHz4675GHz开始进入商业卫星通信领域太赫兹0.110 THz正在开发卫星轨道申请后需按时发射卫星轨道申请后需按时发射11来源:SpaceX,面向未来卫星通信,全球航天事件,IT之家,ITU,中泰证券研究所国外以国外以SpaceX为首的企业已申请大量轨道资源。为首的企业已申请大量轨道资源。SpaceX于2015年首次提出“Starlink计划”,2016年向ITU申请共1.2万颗卫星发射计划,并于2019年
19、10月将星座总规模扩大至4.2万颗。波音、空客、亚马逊、Google、Facebook等企业均在ITU申报了大量的卫星频轨资源。ITU规定了相关发星节奏及削减规则:规定了相关发星节奏及削减规则:ITU要求在提交申请后的7 年内必须发射第一颗卫星,并在投入使用的监管期结束后两年内部署其星座的 10%,然后五年内部署 50%,再七年内完成星座部署。换言之,星座计划在 9 年内必须发射总数的 10%,12 年内必须发射总数的 50%,14 年内必须全部发射完成,否则需对申报的网络资料进行相应缩减。图表:图表:全球主要卫星星座情况及进度全球主要卫星星座情况及进度图表:图表:按按ITU规则星链的发星计划
20、规则星链的发星计划星链卫星军事用途重要性凸显星链卫星军事用途重要性凸显12来源:“星链”在俄乌冲突中的应用及对策浅析,澎拜新闻,中泰证券研究所星链开始发挥军事用途潜力,战略重要性凸显。星链开始发挥军事用途潜力,战略重要性凸显。2019年,美国空军与SpaceX公司签订了高达2800万美元的订单,随后合作不断加强,双方签署了价值超过1.5亿美元的合同。在俄乌冲突中,“星链”带来的卫星网络支持,使乌军在通信、侦察等方面获得较大助力提升了其在网络通信、地面遭遇、情报信息、精确打击、无人机支援、反网络电子干扰等方面的能力。星链计划为美军提供了多方面的军事优势。星链计划为美军提供了多方面的军事优势。首先
21、,它可协助美军抢占卫星轨道资源,部署数万颗卫星将影响其他国家的卫星发射计划。其次,星链运营服务可为部队提供全球覆盖的军事通信服务以及全天候、全天时的天基侦察监视能力,精确地了解战场情况。最后,美国航天发展局(SDA)提出了在外太空发展军事力量的建议,星链卫星可发射全向波束,进而对其他航天器进行遥测、跟踪和控制。作为天基长期驻留装备,星链其在战场侦察、电子对抗、反导拦截、通信保障四个方面表现出的了较大潜在能力。图表:乌军利用星链打击目标图表:乌军利用星链打击目标图表:图表:加沙地带遭轰炸前后卫星影像加沙地带遭轰炸前后卫星影像手机直连卫星打开手机直连卫星打开C端市场空间端市场空间13来源:通信世界
22、,湖南工业大学学报(社会科学版),热力发电,电子发烧友网,中泰证券研究所手机直连卫星技术有手机直连卫星技术有3种路线:种路线:1)双模终端,)双模终端,利用现有卫星移动通信系统,通过芯片小型化、射频天线优化等技术,在手机中增加传统卫星通信终端的通信功能(多用传统卫星L/S频段)。示例:天通、北斗、全球星、铱星。2)基站上卫星(存量终端手机直连),复用现有4G/5G移动业务频率,关键技术挑战包括大面积相控阵天线、星上补偿多普勒频移及时延补偿/地面信关站定制化设计等。示例:Starlink、BlueBird、Lynk Tower。3)基于3GPP-NTN(非地面网络)标准,5G-6G持续演进中,卫
23、星与手机都要改变。示例:海事卫星、Ominispace。未来随着应用场景的逐步推广,手机直连卫星有望成为较为理想的解决方案。图表:低轨卫星技术与图表:低轨卫星技术与4G/5G能力对比能力对比技术路线技术路线技术路线特点技术路线特点关键技术路线关键技术路线卫星运营商卫星运营商 典型卫星系统典型卫星系统手机形态手机形态与其他卫星系统与其他卫星系统的兼容漫游能力的兼容漫游能力路线路线1 1:双模终端接入:双模终端接入使用现有卫星移动通信系统,通过双模手机终端适配星地通信需求终端/芯片小型化、射频天线优化等中国电信天通卫星北斗短报文全球星双模终端手机需额外集成其他卫星移动通信系统的技术体制(多模终端)
24、路线路线2 2:存量终端接入:存量终端接入存量手机可以直接与卫星建立通信大面积相控阵天线,星上补偿多普勒频移/地面信关站定制化设计等SpaceXASTStarlink V2.0AST Bluebird存量手机可以接入采用相同技术路线的与运营商合作的卫星系统路线路线3 3:已建成的卫星:已建成的卫星移动通信系统升级移动通信系统升级NTN体制体制利用已建成的卫星移动通信系统的透明转发通道,需要集成相应卫星系统的相应卫星系统终端射频和天线,基带芯片设计简化NTN核心网系统、SOC集成NTN基带Skylo海事卫星铱星集成卫星射频和天线的NTN手机手机需额外集成其他卫星移动通信系统的射频和天线路线路线4
25、 4:基于:基于5G NTN及其演进技术体制实及其演进技术体制实现星地融合现星地融合在3GPP NTN技术体制上继续演进,并将关键技术纳入NTN技术演进,实现天地一体化设计网络侧:跳波束技术、协议裁剪优化减低指令开销等增强技术方案终端侧:一体化星地融合终端/芯片设计等OminiSpace/支持3GPP NTN手机符合相关 3GPP NTN标准的卫星系统图表:手机直连卫星的多种技术路线图表:手机直连卫星的多种技术路线Starlink4G5G下行速率下行速率50-150Mbit/s100Mbit/s1Gbit/s带宽带宽1Gbps100Mbps1-2Gbps用户容量用户容量17-23Gbps/单星
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