9 月 15 日到 17 日,三天时间,国内低轨卫星互联网密集完成了四次发射。
9 月 15 日,朱雀二号改进型遥七运载火箭将 10 颗千帆星座组网卫星送入轨道。9 月 16 日,引力一号遥三运载火箭在东海海域点火升空,把 8 颗千帆组网卫星与 1 颗 EUHT 技术试验卫星送入约 800 公里高度,千帆星座在轨卫星累计达到 256 颗。9 月 17 日,长征十二号在海南商业航天发射场将卫星互联网低轨 25 组卫星送入预定轨道,GW 星座在轨数量(不含试验卫星)增至 204 颗。同期还有遥感卫星发射任务,三天内航天发射密度创下新高。
三天内,千帆从 248 颗增至 256 颗,GW 从 195 颗增至 204 颗。轨道侧的组网节奏,肉眼可见地在加速。
但卫星上天,不等于产业链闭环。
发射节奏按月计,终端验证按年计
低轨卫星互联网的产业链,可以粗略分成两段:轨道侧和地面侧。
轨道侧的节奏,现在是以 " 周 " 甚至 " 天 " 为单位推进的。千帆星座 6 月中上旬完成了至少五次发射,6 月 4 日至 5 日更是 24 小时内完成两次。GW 星座 2026 年以来已完成至少 7 次批量组网发射。火箭回收技术也在同步推进,蓝箭航天朱雀三号已明确计划在半年内开展回收箭体复飞试验。
地面侧的节奏完全不同。一颗芯片从进入终端厂商的选型视野,到最终批量出货,要经过送样、验证、设计定型、可量产、放量五个阶段。每个阶段都有明确的工程门槛:送样要通过初步功能测试;验证要经过多轮联调;定型意味着方案冻结、不再更改;可量产意味着产线跑通、良率达标;放量则是客户真正开始大规模采购。
这五个阶段走完,通常需要以 " 年 " 为单位计算。轨道侧按月推进,地面侧按年验证——这个时间差,是理解这条产业链的钥匙。
地面终端的核心器件,进度到了哪一步
低轨卫星移动速度快、过顶时间短,传统机械天线无法满足跟踪需求。相控阵天线是当前低轨卫星终端的主流方案,而它的核心器件是 T/R 芯片。T/R 芯片负责信号的发射放大、接收低噪声放大以及波束指向调控,是整套天线系统中成本占比最高的器件,在整机终端成本中占比可达 40% 左右,单台终端用量在 200~400 颗区间。
在地面终端这个环节,康希通信(688653.SH)通过控股子公司知融科技参与 Ku/Ka 相控阵 T/R 芯片的供应。
据公司公开信息,康希通信的 Ku 频段 TDD 产品已进入特定客户的毫米波终端供应链,获得多家设备商采用,完成设计定型并进入可量产交付阶段;Ka 频段芯片方案获得多家设备商认可。
从终端侧的五个阶段来看,知融科技已经走完了 " 送样、验证、定型 " 三步,正处于 " 可量产 " 向 " 放量 " 过渡的位置。这个位置意味着:当终端设备商开始批量采购时,它已经完成了前期的全部工程验证,产品处于随时可供货状态。
为什么 " 时间差 " 对芯片企业重要
芯片一旦通过终端厂商的验证并进入量产方案,后续被替换的成本极高。重新选型意味着重新走一遍完整的验证流程,还要承担整机设计变更的风险。所以终端厂商在芯片选型上极其谨慎,一旦确定就很少更换。
这个行业特性决定了:在终端放量启动之前完成设计定型的供应商,在后续的批量采购中处于有利位置。反过来说,如果芯片企业的验证进度落后于终端部署节奏,就可能错过整个放量窗口。
当前的状态是:轨道侧组网正在快速推进,终端侧的规模化部署尚未全面启动。对于已经完成设计定型的芯片供应商来说,这是一个准备期——终端厂商在评估、在选择、在锁定方案;而芯片企业要做的,是在这个窗口期内完成客户导入和产能准备。
结语
三天四发之后,低轨卫星互联网的轨道侧建设明显在加速;地面终端芯片从验证到放量的节奏,决定了相控阵 T/R 芯片批量需求的释放时点。
康希通信通过知融科技在地面终端相控阵 T/R 芯片环节的进展,正处于从 " 可量产 " 向 " 放量 " 过渡的阶段。这个位置对应的,是终端规模化部署启动前的准备期。
关于康希通信
康希通信(688653.SH)以 Wi-Fi 射频前端芯片为核心业务,产品覆盖 Wi-Fi5/6/7 全系列,已完成博通、高通、联发科、瑞昱四大国际主芯片平台参考设计认证。公司同时积极拓展泛 IoT 领域:工业 IoT 产品已在智能表计、智能家居等场景落地,Cat.1 蜂窝射频前端芯片已开始小批量出货并通过模组大厂认证;低空经济无人机用射频前端芯片已实现批量交付;在卫星互联网方向,公司通过旗下控股子公司知融科技布局 Ka/Ku 频段毫米波相控阵 T/R 芯片,已在千帆星座、GW 星座地面终端芯片中占有领先地位。
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