AI智能总结
关注星间激光从0到1突破! 激光通信是太空算力的“高速骨干网”,速度、抗干扰能力全面碾压传统微波。 XW一代168颗星技术不成熟,主要采用微波通信。 但激光通信可用带宽是射频微波的万倍以上。 2025年,中国已完成400 Gbps的星间激光通信在轨试验。 二代民用星有望全面上激光方案(3激光 #没有星间激光,就没有太空算力。 关注星间激光从0到1突破! 激光通信是太空算力的“高速骨干网”,速度、抗干扰能力全面碾压传统微波。 XW一代168颗星技术不成熟,主要采用微波通信。 但激光通信可用带宽是射频微波的万倍以上。 2025年,中国已完成400 Gbps的星间激光通信在轨试验。 二代民用星有望全面上激光方案(3激光1微波或者3微波1激光),马斯克的星链已标配星间激光。 后续XW二代星,较一代增量最大的就是星间激光(当然通信载荷、天线等同步升级,但激光是从0到1) 星间激光之于太空通信,等于光模块之于AI集群星间激光通信是太空算力从概念走向实用的关键支撑,它如同在太空中构建起高速光纤网络,让分布在各卫星上的计算节点能够紧密协同。 后续伴随卫星数量增加、单星算力提升、卫星网络复杂度提升,星间激光的重要性将进一步提升(类似AI芯片和光模块配比持续提升) 星间激光价值量高,行业壁垒高,参与玩家较少星间激光通信系统约占整颗低轨通信卫星成本的12%-25%左右(取决于具体系统方案),未来主流低轨星座都将标配星间激光通信模块。 后续若一年发星4000颗,单星总成本降至1500万元,星间激光规模年需求达70-150亿元。