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2026年9月1日至2日,全球通信卫星领域呈现技术突破、商业落地、基础设施升级协同推进的态势,从运载能力适配、空间算力网络构建、深空通信技术攻关到国防通信供应链订单落地,多个关键节点的进展为全球卫星通信产业下一阶段的规模化发展提供了重要支撑。
北京时间2026年9月1日10时00分,由中国商业航天企业研制的智神星一号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,火箭全程飞行正常,试验目标全部达成,首飞任务取得圆满成功。作为一款面向低轨卫星发射市场的商业运载火箭,智神星一号的市场定位高度匹配当前低轨通信星座的批量组网需求,其单次发射可实现5到7吨低轨载荷的入轨投放能力,能够有效满足中大型低轨通信卫星的单星发射、多星拼单发射等多样化需求。
据介绍,智神星一号的研发团队制定了明确的“三步走”发展路径:第一步实现火箭可靠入轨,保障卫星发射任务的基础成功率,这一目标在本次首飞中已经完成验证;第二步将重点突破火箭一子级回收技术,通过垂直回收技术降低单次发射成本,进一步匹配低轨通信星座大规模组网的成本控制需求;第三步最终实现火箭的高频次复用,形成常态化、高密度的低轨卫星发射服务能力,为全球低轨通信卫星的快速部署提供运力保障。
当前全球低轨通信星座建设正进入密集组网阶段,对低成本、大载荷、高可靠的商业发射运力需求持续攀升。智神星一号首飞成功,不仅丰富了中国商业航天发射的运力矩阵,也为后续低轨通信卫星的批量发射提供了新的选择,将进一步推动低轨卫星通信网络的部署节奏。
据北京邮电大学2026年9月2日发布的消息,由该校牵头建设的全球首个可对外提供在轨试验服务的太空算力云,正式进入常态化运营阶段,面向各类用户提供全生命周期的在轨算力服务。该系统由太空算力在轨服务平台、地面站服务平台和运营服务平台三大模块组成,打通了卫星平台、太空服务器、地面站与地面数据中心之间的任务编排、算力调度、数据计算、服务供应全链路,实现了复杂操作的端到端自动化,用户可在线完成任务申请、部署、运行、监测到结果回传的全流程操作。
该太空算力云目前已经形成三项核心技术能力:一是构建了自主可控、开放兼容的“太空操作系统”生态,打破了传统卫星载荷任务定制化、不可复用的局限,将一次性的在轨试验转化为可复用、可迭代的平台化服务,大幅降低了卫星通信及相关技术的在轨验证成本;二是研发了面向太空辐射、高低温等特殊环境的云原生软件运行底座,能够支撑在轨软件的灵活部署、按需演进和长期可靠运行,为卫星通信载荷的功能迭代提供了软件基础;三是实现了多星载荷的协同调度能力,为太空数据的在轨即时处理、卫星自主决策以及卫星通信网络的动态资源调配提供了关键技术支撑。
自投入在轨测试运行以来,该太空算力云系统运行稳定,已经支撑了在轨大数据计算、6G天地一体化通信、分布式卫星存储等多个重点场景的在轨试验任务,可支持不同优先级的混合关键任务部署,累计完成数百次太空算力调用,服务各类科研及产业用户超过百家。基于全国产化的原生软硬件生态,该系统的大模型推理能效比达到10词元/焦耳(Tokens/J),目前太空算力服务的全球覆盖率已经超过10%。
业内分析指出,太空算力云的常态化运营,本质上是在空间轨道上搭建了一套可调度、可复用、可运营的数字基础设施,将推动传统卫星从单一的通信、遥感任务载体,向网络化的智能节点演进。过去卫星通信网络受限于星上算力不足,大量数据需要回传地面处理,导致通信时延高、链路资源占用大;而在轨算力的普及,能够实现通信数据的星上即时处理、网络路由的动态调整,大幅提升卫星通信网络的运行效率,将推动空间信息产业从“交付硬件卫星”向“连续交付通信与算力服务”转型,为卫星互联网、6G天地融合网络、应急通信等领域培育新的产业增长点。
2026年9月2日发布的最新技术进展显示,中国科研团队近期成功完成了距离达40.5万公里的地月双向高速激光通信试验,在地球与月球之间搭建起了一条稳定、高速的太空信息通道,为后续月球探测任务中的卫星通信、深空通信网络建设奠定了关键技术基础。
本次试验依托环月轨道卫星搭载的激光通信载荷与地面激光收发站开展双向通信测试,实测数据显示,链路的上行(地面到卫星)速率约为每秒1.25兆比特,下行(卫星到地面)速率约为每秒100兆比特。这一速率相比传统的深空微波通信有了量级提升:以往环月轨道卫星传回一张8K超高清月球全景照片,使用微波链路需要耗时4到5分钟,而采用本次验证的激光通信技术仅需12秒即可完成传输,传输效率提升超过20倍。
据中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷介绍,深空通信场景中,卫星需要回传大量科学探测数据,因此对下行速率要求更高,而上行链路主要传输遥控指令,数据量相对较小,本次试验的速率设计完全匹配深空探测的实际通信需求。除了传输速率高,激光通信相比传统微波通信还具备方向性极强、保密性好、终端设备体积小重量轻功耗低等优势:在相同的体积、重量、功耗约束下,激光通信终端的传输速率可以达到传统微波通信终端的10到100倍,能够大幅节省卫星的载荷资源。
据了解,深空激光通信长期以来面临三大技术难题:一是对准难度极高,地月距离接近40万公里,激光发射角度偏差三千分之一度,到达月球轨道位置时就会产生2公里的偏移,相当于在40万公里外完成“万里穿针”,需要让极细的激光束精准对准高速运动的卫星;二是信号衰减极强,激光信号经过数十万公里的传输到达地面时,功率已经衰减到极弱水平,很容易被背景噪声淹没;三是低信噪比下的高速传输难度大,信号微弱时很容易出现误码,难以保障通信可靠性。
为破解这些难题,科研团队经过5年技术攻关,形成了系统性的解决方案:针对高精度对准问题,团队提出了适用于超远距离、极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案,通过对卫星轨道误差、望远镜安装形变、大气折射影响、激光飞行时间差等多维度误差因素的精准计算和系统校准,实现了空间端与地面端在运动过程中的持续高精度对准,确保激光能够精准指向卫星的实时位置;针对信号微弱问题,团队突破了高速超导单光子探测技术,能够从海量的背景噪声中精准甄别出有效光子信号;针对高速可靠传输问题,团队采用高阶脉冲位置调制和高灵敏度信号处理算法,在极低信噪比条件下实现了高码率数据传输,保障海量探测数据能够高速、低误码地传回地面。
这一技术突破不仅将服务于后续的月球探测任务,未来还可以拓展到更远距离的深空探测通信网络建设,同时相关的高精度对准、高灵敏度探测、高码率传输技术,也可以逐步应用到低轨、中高轨通信卫星的星间激光链路、星地激光链路建设中,进一步提升全球卫星通信网络的传输速率和抗干扰能力。
在商业与国防应用领域,美国当地时间2026年9月1日,全球卫星通信技术解决方案提供商Kratos宣布获得一份总价值2000万美元的合同,将为客户的弹性防御通信网络提供移动卫星通信网关设备及相关服务。移动卫星通信网关是构建战术卫星通信网络的核心节点,能够实现不同轨道卫星通信信号的接收、处理、分发,支持作战场景下的移动组网、抗干扰通信、多链路融合,是国防领域卫星通信应用的关键装备。该订单的落地也反映出当前全球范围内,国防领域对弹性、抗毁、移动化卫星通信能力的需求正在持续增长,卫星通信产业链的国防应用市场保持稳定扩容态势。
从近24小时的产业动态可以看出,全球通信卫星产业正呈现三个明确的发展趋势:第一,低轨通信星座的配套基础设施正在加速完善,从大载荷低成本运载火箭的成熟,到星上算力平台的部署,产业发展的重点正在从单星研制发射,转向整个网络的能力提升与服务模式创新;第二,激光通信技术正在从星间链路向深空通信、星地高速通信场景快速渗透,更高的传输速率、更低的终端功耗、更好的保密性,将成为下一代卫星通信系统的核心技术特征;第三,卫星通信的应用场景正在从传统的广播电视、地面通信补充,向6G天地融合网络、深空探测通信、国防战术通信、应急通信保障等多个高价值场景延伸,产业的市场空间正在持续扩大。
未来随着可复用火箭技术的成熟、在轨算力网络的普及、激光通信技术的规模化应用,全球卫星通信产业将进入技术能力快速升级、应用场景持续拓展的新阶段,天地一体化的信息网络将为全球通信覆盖、数据传输、智能服务提供更加坚实的支撑。
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