《2019全球卫星通信产业发展前沿报告》
卫星通信技术的现状与未来

卫星通信技术的现状与未来卫星通信技术是指利用卫星作为媒介,通过卫星系统实现信息的传输、通信和导航等功能。
近年来,随着技术的不断发展和升级,卫星通信技术已成为现代通信技术的重要组成部分。
本文将从卫星通信技术的现状,技术的发展趋势,以及未来的应用前景等方面进行深入探究。
一、卫星通信技术的现状目前,卫星通信技术已经广泛应用于全球移动通信、天气预报、地球观测、导航和遥感等方面的领域。
其中,最为广泛应用的是全球移动通信。
随着智能手机的普及,人们对移动通信质量的要求越来越高。
卫星通信技术的应用使得人们可以随时随地进行通信,这对于现代社会来说是非常重要的。
在全球移动通信方面,目前应用最广泛的是L波段和Ku波段卫星通信。
L波段卫星通信主要用于军事通信、监测和观测等领域,而Ku波段卫星通信则主要用于商业通信领域。
目前,全球主要的卫星通信公司都在积极开展Ku波段卫星通信业务,如INTELSAT、SES、Eutelsat等。
在天气预报和地球观测领域,卫星通信技术也有着广泛的应用。
目前,欧洲气象卫星“METEOSAT”和美国高速气象卫星(GOES)等先进卫星系统广泛应用于全球气象监测和预报领域,提高了气象预报的精度和准确性。
此外,在导航和遥感领域,近年来卫星通信技术也得到了广泛的应用。
例如,GPS卫星系统已经成为全球最为广泛应用的导航系统,并已经应用于航空、航海、交通、地震预报和环境监测等领域。
而以遥感卫星系统为核心的地球观测技术,则能够通过卫星获取大量的环境信息,有助于保护环境和可持续发展。
二、卫星通信技术的发展趋势随着科学技术的不断进步和市场需求的不断变化,卫星通信技术也在不断发展和升级。
未来,卫星通信技术的发展趋势主要表现在以下几个方面:1.高速互联随着人们对网络通信的依赖以及数据计算和处理需求的不断增加,对网络速度的要求也将越来越高。
卫星通信技术因其覆盖范围广、传输速度快等特点,将能够为人们提供更加高速的网络通信服务。
国际卫星通信业务的发展现状及趋势

国际卫星通信业务发展现状及趋势2021年6月目录第一章概述 (1)1.1 卫星固定通信业务 (1)1.2 卫星移动通信业务 (2)1.3 卫星广播通信业务 (3)第二章卫星通信的应用 (5)2.1 数据传输业务中的应用 (5)2.2 移动通信系统中的应用 (6)2.3 视频广播业务传输中的应用 (7)2.4 电话等交互式业务传输中的应用 (7)第三章卫星通信产业模式 (9)3.1 国际卫星通信产业模式 (11)3.2 中国卫星通信产业模式 (13)第四章卫星通信未来发展趋势 (15)4.1 卫星通信直接面向用户提供服务 (15)4.2 卫星固定、移动和广播通信业务差异性减小 (15)4.3 卫星通信网与地面网络形成立体通信网 (16)4.4 卫星通信网与地面网络形成四网融合 (16)4.5 宽带多媒体卫星通信加速发展 (16)4.6 卫星通信成为个人通信重要部分 (16)第五章发展卫星通信产业的重要意义 (18)第一章概述卫星通信是地球站之间或航天器与地球站之间利用通信卫星转发信号的无线电通信,主要包括卫星固定通信、卫星移动通信、卫星直接广播和卫星中继通信四大领域。
前三者是地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信,后者是航天器与地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信。
卫星通信是现代通信技术的重要成果,也是航天技术应用的重要领域。
它具有覆盖面大、频带宽、容量大、适用于多种业务、性能稳定可靠、机动灵活、不受地理条件限制、成本与通信距离无关等优点。
60多年来,它在国际通信、国内通信、国防通信、移动通信和广播电视等领城得到了广泛应用。
在经济、政治、文化领域中,卫星通信不仅有效地补充了其他通信手段的不足,更是在抢险、救灾、处理突发事件的应急通信中大有作为。
目前,世界上有实力的国家都在积极培育卫星通信应用的产业化和商业化进程。
卫星通信作为空间通信的一种重要形式,目前主要应用于卫星固定通信、卫星移动通信、卫星广播通信三大业务领域。
中国卫星通信产业发展白皮书(2019)

中国卫星通信产业发展白皮书(2019)作者:来源:《通信产业报》2019年第25期前言卫星通信的理念最早可以溯源到阿瑟·克拉克(Arthur C.Clarke)于1945年提出的静止卫星通信的设想。
此后以前苏联和美国为主导,全球卫星通信进入了密集试验阶段。
直至1965年,美国成功发射了用于欧美间的商用通信的静止卫星“晨鸟”(“Early Bird”),标志着人类历史上卫星通信进入到了实用阶段。
在过去的50多年时間里,卫星通信主要作为地面通信网络的补充、备份和延伸,其凭借着覆盖范围广、通信系统容量大、灾难容忍性强、灵活度高等独特优势,在偏远地区网络覆盖以及航海通信、应急通信、军用通信、科考勘探等应用领域中发挥着不可替代的重要作用。
近年来,随着卫星宽带成本的下降和卫星通信技术的进步,在高通量卫星带宽巨大需求的刺激下,国内外掀起了卫星互联网星座发展的热潮,卫星通信进入到一个新的发展阶段,呈现出以下特点:一是各国纷纷将卫星互联网建设上升为国家战略。
二是卫星互联网投入成本随着技术进步明显下降。
小卫星通常指重量在500kg以下的卫星。
与大卫星相比,小卫星具有明显的成本低、研发期短、风险小、发射快、延时低、技术新等优点。
三是频率和轨道资源的国际争夺战愈演愈烈。
在美、俄等航天强国的推动下,国际规则中卫星频率和轨道资源的主要分配形式为“先申报就可优先使用”的抢占方式,日益增长的需求使得卫星频率轨道资源争夺白热化。
四是现阶段卫星互联网建设及运营模式更加合理。
卫星互联网发展了近30年,主要经历了三个阶段(如图1-1所示)。
卫星通信从“能用”到“好用”的发展,一方面要立足卫星通信“全球覆盖”的独特优势,深耕通信、航海、航天等垂直行业,进一步扩大在行业市场的优势。
另一方面需要大力发展大容量、高速率的高通量卫星和低轨宽带星座,降低应用成本,拓宽互联网应用市场。
此外,卫星通信要充分发挥大覆盖、灵活性高等优势,与地面通信互补融合发展,协同打造覆盖空、天、地、海多维空间的泛在网络。
全球国外卫星通信产业发展研究分析报告

国外卫星通信产业发展研究卫星通信产业链涵盖卫星制造、发射服务、地面设备制造、运营与服务等环节。
2018年,全球航天产业规模达到4000亿美元,其中卫星产业规模超过3000亿美元,卫星通信产业市场规模约为1200亿美元。
美国、中国和欧洲国家的传统航天企业借助云平台、大数据、天地一体化、物联网、5G等新技术快速发展精细化、个性化的卫星通信服务;一大批新兴商业航天企业及服务也迅速涌现。
未来,全球卫星通信系统商业化程度将不断提高,卫星通信系统向微小化趋势发展,卫星通信仍以卫星广播和固定类业务为主,卫星移动和宽带类业务将增长迅速。
预计2020年,全球卫星转发器出租容量将达到700GHz;全球微小卫星市场规模将达到60亿美元,2025年全球微小卫星数量市场规模可达200亿美元。
国际卫星通信发展新特点近年来,随着卫星宽带成本的下降和卫星通信技术的进步,在高通量卫星带宽巨大需求的刺激下,国内外掀起了卫星互联网星座发展的热潮,卫星通信进入到一个新的发展阶段,呈现出以下特点:一是各国纷纷将卫星互联网建设上升为国家战略。
美国政府提出了加快陆地移动通信与卫星通信无缝衔接,推动空天地一体化通信网络建设的构想,并于2016年宣布投资5000万美元的创新基金用于推动小卫星发展。
澳大利亚于2016年12月发布“超高速宽带基础设施”立法草案,明确提出要为卫星宽带网络提供长期资金支持。
英国于2017年初发布《卫星和空间科学领域空间频谱战略报告》,计划进一步放宽非同步轨道卫星的频谱使用。
俄罗斯、新西兰、智利等国陆续发布向国内偏远地区、远离陆地的岛屿提供卫星互联网覆盖的计划。
二是卫星互联网投入成本随着技术进步明显下降。
小卫星通常指重量在500kg以下的卫星。
与大卫星相比,小卫星具有明显的成本低、研发期短、风险小、发射快、延时低、技术新等优点。
近几年,小卫星在技术和商业模式创新的双重推动下,呈现快速发展趋势,面向大众的消费级应用市场逐渐成为新的增长方式。
卫星通信技术发展的历程及前景

卫星通信技术发展的历程及前景随着现代社会的快速发展,通信技术在我们生活中扮演着越来越重要的角色。
而卫星通信技术是通信技术中的重要分支,在现代社会中占据着关键的地位。
本篇文章将从卫星通信技术发展的历程、功用及前景等角度为大家展开述说。
一、卫星通信技术发展的历程卫星通信技术最早的应用可以追溯到20世纪50年代早期的美苏冷战时期。
1957年10月4日,苏联首颗人造地球卫星赫鲁晓夫一号成功发射,卫星通信技术自此开始了新的发展历程。
在此之后,美国于1960年发射了着名的“提奥斯”卫星,西方国家也相继进入卫星通信技术研究和应用的领域。
60年代至70年代,随着卫星轨道技术、卫星电路技术和地面站技术等方面的发展,卫星通信技术快速成熟并开始实现商业化运营,这为人们提供了一个全新的通讯方式。
随着市场的扩张,1990年代以后,卫星通信技术逐渐走向高清视频、定位导航、移动通信和移动互联网等多元化应用领域。
目前,卫星通信技术已经成为国家军事、民用通信、科学研究等方面的必需品。
二、卫星通信技术的功用1. 无视地域限制卫星通信的一大优点就是跨地域性强,能够克服地域限制,链接不同地区的通讯网络。
通过卫星通信技术,我们可以进行地球尽头的网络连接,无论你身处何方,都可以轻松地与全球任意位置进行通讯交流。
因此,卫星通信技术在灾难场合、需要远隔千里实时联系的军事行动和外交交流等方面能够发挥出很大的作用。
2. 信息传输速度快相对于传统的有线电信传输,卫星通信技术具有高速传输、不受天气、物理条件等条件影响等特点,极大地提升了通讯速度。
目前,不论是高清视频还是大数据传输,卫星通信技术都能够胜任,且可靠性极高。
3. 能为移动设备提供连续的覆盖面卫星通信技术可以为移动设备提供连续的覆盖面,从而无论你身处何方,都可与远程交流。
当然,这需要卫星通信系统将移动对象定位并保持连接状态。
目前,随着卫星通信技术的进一步应用和发展,移动通信的应用范围将会不断扩大。
以“大装备”为新质生产力强筋壮骨——吉林省积极培育万亿级大装备产业集群扫描

当下,“新质生产力”已成为国内最热词汇之一,各省争先恐后地踏上了这条新赛道。
对于如何发展新质生产力,习近平总书记强调:“各地要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、分类指导,根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。
”汽车产业是吉林省第一大支柱产业,具有良好的产业基础和突出的品牌优势。
除此之外,吉林省的轨道交通整车制造、卫星制造等产业处于国内领先地位,新能源、医药等产业具有巨大的发展潜力。
为此,省委、省政府依托产业资源优势,提出了培育万亿级大装备产业集群的发展目标:深入实施汽车产业集群“上台阶”工程,加快完善新能源汽车产业生态,扩大轨道交通整车优势,拓展延伸新能源装备产业链;加快建设国家级疫苗、基因重组药物产业基地和抗体药物产业转移承载基地,全产业链发展卫星制造及数据处理、无人机制造及低空服务产业;超前布局人工智能、人形机器人、生物制造、元宇宙、新型储能等未来产业,抢占产业前沿制高点。
培育万亿级大装备产业集群,是吉林省因地制宜发展新质生产力的重要抓手。
这一过程中,我省拥有哪些优势,具备哪些潜力,政府应该如何发挥作用?本文将为您一一解答。
以“大装备”为新质生产力强筋壮骨本刊记者赵鹏谢斌——吉林省积极培育万亿级大装备产业集群扫描奥运版复兴号智能动车组。
中车长客供图一、亮家底,汽车制造、轨道交通整车制造、卫星制造三大产业优势明显近年来,中国汽车产业发展迅猛,2023年,我国超越日本成为世界第一汽车出口国,新能源汽车产销量占全球比重超过60%。
在市场搏杀中,有人“超车”、有人“翻车”,如何使自身立于不败之地?“老大哥”中国一汽选择向“新”而行。
走进一汽厂区,很多建筑还保留着70多年前建厂时的风貌,但古朴的外墙之内却是另一番景象:在无人配送的总装车间,工人们通过屏幕操控机器人,每7分钟就能让一台红旗车下线。
2019年卫星通信行业深度研究报告

第二代-数字信号阶段 (20世纪80年代至90年代)
卫星通信随VSAT和低轨移动技术的出现空前发展,但受到地面通信网络冲 击,行业低速发展;
VSAT诞生,为大量专业卫星通信网的发展创造了条件;1993年Inmarsat-M 成为第一个数字陆地 卫星移动电话系统,支持公文包大小的终端;1998 年,美国摩托罗拉公司开始部署低轨卫星移动 通信系统“铱星”系统; 1999年,美国LQSS公司开始运营“全球星”系统;
2019年卫星通信行业深度研究报告
目录
一、产业分析 .................................................................................................................................................................................................. 04
2. 发展趋势 a. 地球同步轨道:满足多数国家对本国领土及周边地区的覆盖需求,目前 仍是卫星通信系统的主流方案; b. 低轨/中轨通信卫星:其多星组网方案的系统设计复杂、轨道维护管理费 用高额,并面临地面移动通信网络的竞争,使得当前采用低轨方案的卫 星通信系统数量较少,但未来在军用以及军民两用领域仍拥有广阔的应 用前景,例如,新铱星系统。
产 业 分 析 | 演进趋势(2/5)
趋势二:卫星通信频段由低频段向高频段发展
根据国际电联,卫星通信系统可以使用的频段包括甚高频VHF、特高频UHF、超高频SHF和极高频EHF,迄今实际应用于卫星通信的频段主要在如下几个细分的频
段:UHF频段400/200MHz、L频段1.6/1.5GHz、C频段6/4GHz、X频段 8/7GHz、Ku频段14/12GHz、Ka频段30/20GHz。未来,高频段将成为各卫星通信产业制造商
国外卫星通信产业发展概况

国外卫星通信产业发展概况作者:来源:《通信产业报》2019年第25期2018年,各国低轨道星座卫星、高通量卫星、物联网卫星等新应用新业态竞相发展。
从国别来看,美国卫星技术和产业发展遥遥领先,在轨卫星占全球半壁江山,欧洲大力整合资源,推动泛欧卫星通信的发展,俄罗斯保持传统卫星优势,大力拓展新市场,日本通信卫星发展取得新突破,力争进入第一梯队。
从轨道来看,地球静止轨道卫星发展已过高峰期,而低轨卫星发展正突飞猛进。
(一)美国1.完备的法规体系为卫星通信产业发展奠定基石美国卫星通信法规发展最早最成熟。
自从1958年《国家航空航天法》以来,为规范和鼓励商业卫星通信产业发展,美国又相继出台了《通信卫星法案》《轨道法案》等单行法律,有力规范和促进私营企业参与卫星发射活动。
2.美国政府一贯重视卫星相关政策制定自上个世纪50年代开始,历届美国政府都会出台新的国家航天政策。
特朗普政府执政以来,重建了美国国家航天委员会,首次制定《国家航天战略》,先后四次签发总统航天政策令。
3.通信卫星技术和应用全球领先宽带卫星方面,美国先后开发3代“国防卫星通信系统”(DSCS)卫星。
目前,美国正在使用“宽带全球卫星通信”(WGS)卫星替换“国防卫星通信系统”卫星,已发射10颗WGS卫星,基本建设完成。
窄带通信系统方面,美国先后开发“舰队通信卫星”、“租赁卫星”和“特高频后继星”系列卫星。
2012年起,进一步使用MUOS系统卫星替换特高频后继星。
低轨卫星方面,美国是世界上唯一运行商业低轨卫星通信星座的国家。
“铱星”系统是世界首个投入使用的大型低轨通信卫星系统。
高通量卫星方面,拥有目前在轨运行的单星数据容量最大的卫星系统。
大容量、广覆盖、安全可靠等成为新一代系统的重要能力指标。
美国卫讯公司发射的第二代高通量卫星ViaSat-2最大容量达300Gbit/s,是目前在轨运行的单星数据容量最大的卫星系统。
4.卫星通信产业总规模世界第一卫星制造方面,美国遥遥领先。