风险提示:本文基于公开试验、企业公告以及YOLE行业报告整理,仅做产业层面观察,不构成任何投资建议。技术落地不及预期、星座组网进度放缓、行业竞争加剧均会带来不确定性。

不少人还把注意力停留在地面5G迭代,却忽略通信领域的变革,早已发生在几十万公里之外的太空。国内完成地月双向高速激光通信试验,在40万公里距离搭建稳定的激光传输链路。这并不单单是一次航天技术展示,它实实在在推开6G空天地一体化网络的现实大门。

长久以来,卫星通信基本依靠无线电微波运行。微波支撑了过去数十年卫星业务,但随着低轨卫星大批量上天,这套方案的短板被不断放大。带宽存在明显天花板,信号极易受地磁、天气、地面电磁设备干扰。两颗卫星想要交换数据,没办法直接完成交互,得先把数据传回地面站,再转发给另一颗卫星,中间徒增大量时延。一旦碰上地震、洪涝灾害,地面基站损毁,整套通信链路直接陷入瘫痪。

激光通信的出现,刚好填补这些短板。参考公开测试得出的数据,激光通信带宽可达微波的10‑100倍,时延能够削减一半以上,功耗更低,抗干扰属性也更强。可放到深空环境开展激光通信,难度远比多数人想象的要高。可以想象这样一幅场景,从地球射出一束极细的光束,在四十万公里之外,命中一颗高速移动的接收设备,难度几乎等同于远距离穿针。卫星不停在轨运转,地面望远镜会受大气折射干扰,激光传播本身还存在时间差。多重变量叠加在一起,只要出现微小偏移,信号就会彻底丢失。

国内科研团队把轨道演算、设备误差修正、大气干扰补偿全部纳入计算体系,动态完成双向瞄准锁定,才顺利完成这次地月试验。试验落地也意味着,空间激光通信不再局限于近地轨道,深空通信的可行技术路径已经跑通。

转回近地轨道的商业航天赛道,变化同样在加速发生。截至2026年8月,千帆星座在轨卫星数量达到238颗,全部搭载星间激光通信终端。7月长征十号乙完成回收试验,商业航天高密度发射阶段正式到来。工信部在6月启动6G技术第二阶段测试,空天地海一体化被定义为6G核心发展方向,星间激光通信,是整套网络无法绕开的底层硬件。

YOLE机构给出的市场测算,全球星间激光通信市场规模2025年为6亿美元,预计2030年扩张到35亿美元,复合增长率超过40%。海外市场,SpaceX星链部署规模已经突破9000颗卫星,每一颗都标配激光通信终端。依托星间激光互联,卫星之间不用借助地面中转站,相隔数千公里也能在数秒完成数据交换。遇到灾害场景,搭载激光终端的卫星仅需半分钟就可以回传灾区影像,对比传统微波系统十余分钟的处理耗时,应急通信能力出现质的飞跃。

国内低轨星座建设节奏持续向前,千帆星座还在持续补星,GW星座也按计划推进组网。每发射一颗新卫星,都会带来激光通信终端、星载光模块的硬件采购需求。整条产业链大致可以划分两大板块,一类是卫星本体搭载的激光通信终端,负责卫星与卫星之间光束捕获、对准;另一类是各类星载光模块,承担光电信号转换,打通星地之间的传输链路。产业链当中五家企业扎根不同关键位置,各自构建起别人很难快速复刻的竞争壁垒。

打开网易新闻 查看精彩图片

星间终端量产,抓住低轨组网核心硬件

1.航天电子

市面上能拿出激光通信试验样机的厂商不算少,但真正做到规模化量产交付的,屈指可数。航天电子是国内少数实现星间激光通信终端批量供货的企业,国内市场占有率超过60%。

企业产品矩阵覆盖星载激光通信终端、星载计算机、惯性导航组件、测控通信部件,硬件在单颗卫星当中配套价值占比15%‑20%。如果缺少星间激光通信终端,就算发射再多卫星,相互之间也没办法高速互通,只能是漂浮在太空的数据孤岛。千帆星座计划2026年内把在轨规模提升至324颗,组网扩张会持续释放终端采购需求。企业公开披露在手订单规模约325.11亿元,航天电子的业务增长,和国内低轨星座建设进度深度绑定。

很多人简单把航天电子归类为航天零部件供应商,容易忽略惯性测量、姿态控制器件的价值。激光光束能不能稳定锁定目标,不光取决于激光发射器件,姿态感知、实时调节部件同样起到决定性作用,这也是这家企业很核心的竞争壁垒。

星载光模块全链条能力,筑牢星地互联底座

2.光迅科技

光迅科技是国内积淀深厚的光通信厂商,全球光器件排名第五,数通光器件排在全球第四。这家企业最突出的特点,就是光芯片、光器件、光模块全链条自主可控,1.6T光模块芯片已经实现全部自研供给。

2026年4月,企业对外发布100G星载光模块。这款器件主要完成光信号与电信号的相互转换,搭建起卫星对接地面6G网络的桥梁。地面普通光模块只需要适配常规常温环境,星载产品要直面太空辐射、剧烈温差,可靠性标准大幅抬升,研发门槛很高。除星载方向之外,企业同步开展6G基站光模块研发,多款产品已经完成客户送样与联合调试。

不少厂商可以完成模块组装工作,但底层光芯片需要向外采购。太空场景对元器件稳定性要求严苛,上游芯片对外依赖,会给航天级产品埋下不确定因素。完整的全产业链自主能力,是光迅科技布局星载光模块赛道很重要的筹码。

3.华工科技

华工科技同样在2026年4月推出100G星载光模块。业务布局采用双线思路,一边打磨适配卫星端的星载光模块,另一边推进6G基站光模块研发,覆盖星地链路两端设备需求。

企业硅光芯片自给率可达85%以上,400G、800G硅光模块实现大批量海外出货,海外业务收入占比突破40%。2026年第一季度财报数据显示,归母净利润6.38亿元,同比增长55.76%。

星间激光完成卫星之间的数据传输,但大量信息最终还是要落地到地面基站。华工科技同时布局天上、地面两端硬件,等到空天地一体化网络成型,地面与卫星侧的设备采购机会,企业都有机会参与。星载产品并不是地面器件简单改造,抗辐照、温度自适应,每一项指标都需要反复验证打磨,送样联调的过程,本身就在拉开和同行的差距。

地面算力‑星地链路双适配,高速光互联的核心参与者

4.中际旭创

聊高速光模块,绕不开中际旭创。800G产品全球市场占比超过55%,英伟达GB200平台所需的1.6T光模块,七成供货来自这家企业。国内率先完成1.6T CPO小规模量产,已经进入英伟达Spectrum‑X CPO交换机验证流程。

大众大多把它视作AI算力光模块龙头,常常忽略它在星地激光通信领域的潜在价值。星地激光通信链路里,地面接收站同样需要高速光模块处理海量数据。1.6T速率产品既服务AI算力集群内部GPU互联,也可以适配太空下传的数据流。太空产生的海量信息,终究要交由地面算力系统消化,地面光互联硬件和太空激光通信,本质属于一套完整体系。

企业订单排产已经延续至2027年,2026年一季度营收、净利润同比分别上涨192%、262%。需要客观看待,中际旭创的业务重心依旧放在数通市场,星地相关业务还处在前期验证阶段,短期不会贡献太多业绩,不过成熟的技术储备,可以平滑迁移到太空通信场景。

5.亨通光电

前面四家企业大多从通信元器件切入航天赛道,亨通光电的发展路径会显得比较特殊。作为传统光纤光缆龙头,2026年7月发射灯塔一号卫星,专门用于卫星互联技术验证。这次发射,代表企业正式从地面光通信,拓展到海洋、太空通信领域。

A股市场里,能够同时深耕地面光纤产业与太空激光通信的企业并不多见。亨通光电计划拆分亨通海洋光网系统前往港交所主板上市,拟募集约5亿美元,资金将投向海洋通信、卫星互联业务。2026上半年业绩预告显示,归母净利润落在30.16亿‑35.68亿元区间,同比增幅86.94%‑121.20%。

灯塔一号更多承担技术验证职能,暂时不会产生大规模商业收益。自研卫星发射升空,企业就可以在轨实测激光通信相关技术,不必完全依托第三方卫星开展测试,技术迭代层面能拿到一部分优势。从地面光纤线缆,延伸到太空激光信号传输,算得上光通信行业一条辨识度很高的成长路径。

把五家企业放在一起对比,能够看清赛道内部截然不同的分工。1航天电子掌握星间激光通信终端量产能力,解决卫星和卫星对话的硬件基础;2光迅科技依托全链条芯片实力,守住星载光模块自主化;3华工科技同时布局卫星、地面基站两端器件;4中际旭创凭借高速光模块承接星地落地后的数据处理工作;5亨通光电完成地面业务向太空领域的延伸。

当然,不能看到技术取得突破就盲目乐观。地月试验成功只能证明技术路径可行,不等于商业化会立刻大规模爆发。低轨星座组网节奏,会直接决定上游硬件采购规模。一旦星座建设进度放缓,上游厂商订单释放节奏也会随之延后。星载产品认证周期漫长,样机达标不等于批量落地。就算技术指标全部过关,航天体系准入依旧要消耗不少时间。

YOLE给出的预测描绘出可观的增长空间,那属于远期市场测算。放到当下,星间激光通信整体市场体量依旧有限。很多企业航天相关业务,在总营收当中占比不高,更多定位第二增长曲线,短期很难撼动原有主业。

站在产业角度去看,6G并不是5G简单的速度升级,空天地海一体化才是变革核心。过去通信网络建设重心全部压在地面基站,未来网络架构,是地面网络、近地轨道卫星、深空链路协同运转。激光通信,就是这套新型网络的信息大动脉。

地月双向激光通信试验,更像一个行业信号。它向市场表明,国内空间激光通信,已经跳出近地轨道的局限,望向更远的深空。低轨星座大规模组网近在眼前,硬件产业链已经做好相应准备,后续发展,还是要看星座建设实际落地节奏。技术路线已经跑通,商业化落地,依旧留给时间去推进。