2026年6月11日15时30分,长征五号运载火箭在文昌航天发射场点火升空,长征五号近地轨道运载能力25吨,地球同步转移轨道运载能力14吨。
火箭点火后约半小时,卫星进入预定轨道,发射任务取得圆满成功,这颗卫星由中国航天科技集团五院抓总研制,主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

国家航天局第二天才公布卫星名称,这不是因为有什么秘密,而是官方信息发布流程,发射成功先确认轨道数据,再对外通报,本次发射是长征系列运载火箭的第650次飞行。
但网上讨论的焦点跑偏了,有人拿这颗卫星去对比1969年阿波罗11号的登月直播,质疑当年怎么可能做到全球实况转播,这事得把技术细节掰开看。

通信技术试验卫星25号到底在测什么
这颗卫星采用东方红五号平台,东五平台是中国新一代大型地球同步轨道卫星公用平台,整星发射质量可达8000公斤,有效载荷承载质量1500公斤,有效载荷功率18千瓦。
平台采用二维二次展开半刚性太阳翼和锂离子蓄电池,整星寿命末期功率达到28千瓦以上。

散热能力方面,平台采用主动热控与被动热控结合的手段,有效载荷散热能力达到9千瓦以上,平台设计寿命长达16年。
这颗卫星搭载Q/V频段和太赫兹收发机,在轨测试前沿技术,传统卫星通信用的Ka和Ku频段,也就是飞机WiFi和星链在用的那套,存在两个硬伤。

一是雨衰严重,天气不好信号就掉,二是带宽有天花板,几十个G就是极限。
Q/V频段的工作频率更高,带宽更宽,太赫兹通信则介于微波和红外之间,能提供每秒数百G至Tb级的数据传输能力,该卫星的理论目标就是突破每秒1太比特的传输速率。

但高频段也有代价,信号在大气中衰减更快,对卫星的姿态控制和指向精度要求极高,波束越窄,打偏一点就什么都收不到。
这颗卫星具备高精度姿态控制能力,能够稳定指向目标,提供超过20千瓦供电并支撑多载荷工作,卫星还搭载雨衰信标等测量仪器,在轨进行衰减测试并采集数据。

平台采用模块化设计,载荷接口标准化,单机互换率接近100%,单机国产化率达到100%,研制周期可压到36个月以内,通信技术试验卫星系列自2015年首颗发射,已发射至二十五号。
2019年实践二十号卫星首次完成5.5GHz带宽Q/V频段星地通信试验,但未能做长期多模式测试,二十五号弥补了这一短板,在轨进行长期测试,全面验证新频段和新设备。

这颗卫星的另一个重要使命是验证未来6G天地互联的关键技术,6G的核心特征之一是空天地海一体化通信,而高频段星地链路是其中最难突破的技术环节。
传统地面基站覆盖范围有限,卫星通信是实现全球无缝覆盖的唯一途径,美国2019年已批准95GHz至3THz频段用于6G实验。

中国也在2019年启动6G研发,这次在轨测试的Q/V频段和太赫兹设备,正是在为6G时代积累天地互联的超大带宽和抗衰减信道技术经验。
外界有分析认为,这颗卫星最敏感的地方在于它为未来的月球和火星任务铺路,月球距离地球38万公里,火星最近也有5500万公里。

传统Ka频段通信在这么远的距离上信号衰减严重,传回高清视频几乎不可能,而Q/V频段和太赫兹通信的带宽优势,能让未来登月、登火星的任务传回真正的高清画面。
国家航天局的官方表述很克制,“多频段、高速率卫星通信技术验证”,但背后的技术指向很清楚。

1969年的登月直播,靠的不是卫星,是地面天线
阿波罗11号的电视直播确实是真的,NASA当年没有用通信卫星中转,那时地月距离38万公里,没有任何一颗卫星能当中继站,他们用的是另一种方案,统一S波段系统。
在阿波罗之前,水星和双子星计划使用独立的无线系统,甚高频和超高频负责语音和遥测,C波段信标负责地面雷达跟踪。

但阿波罗飞船飞向38万公里外的深空,如果各系统还是各搞一套,飞船上就要安装大量设备,既增加复杂度又违背减重目标。
1962年,NASA决定采用麻省理工学院林肯实验室的建议,用一个集成系统实现通信、遥测和测距所有功能,这个系统因使用S波段,被命名为统一S波段。

我国航天测控网从90年代开始采用这一体制,1999年发射的实践五号卫星是我国第一个采用统一S波段测控体制的航天器。
登月舱上装了一台西屋电气定制的慢扫描摄像机,当时美国电视标准是525线隔行扫描、每秒30帧,NASA专门定制了320线逐行扫描、每秒10帧的慢速扫描摄像机。

带宽压缩到标准格式的1/10,仅需500千赫兹,为了给电视下行链路腾出空间,NASA移除了测距码,将调制方式从相位调制改为频率调制,在USB信号中释放了700千赫兹带宽。
西屋电气的摄像机设计轻巧,能承受发射冲击、失重和太空极端温差,操作简单到宇航员戴着厚重手套也能使用。

摄像机内部还有一项机密技术,为国防部开发的低光成像管,最初用于越战丛林侦察,能在夜间找到跳伞飞行员。
信号从月球直接发回地球,由分布在全球的深空测控站接收,地面发射功率10千瓦,而阿波罗飞船上的发射功率只有20瓦,登月舱下行频率2282.5MHz,指令舱下行频率2287.5MHz。

最关键的是Goldstone和澳大利亚Parkes两台64米射电望远镜,64米口径的接收面积是26米口径的6倍,信号灵敏度大幅提升。
地面站接收到的慢扫描信号,先显示在专用显示器上,再由一台普通电视摄像机对着显示器拍摄,转成标准格式。

画面质量大幅降低,模糊、信号不稳定,宇航员看起来像半透明的鬼影,但6.5亿人确实在电视上看到了阿姆斯特朗踩下那一步。
两个时代的通信逻辑完全不同
通信技术试验卫星25号解决的是“带宽”问题,怎么传得更多、更快。
阿波罗11号解决的是“能不能传回来”的问题,在信号功率极其有限的情况下,用超大天线硬收,两种思路,两个时代,没有可比性。
通信技术试验卫星25号用东方红五号平台,供电能力超过28千瓦,可以支撑多载荷同时工作。
阿波罗11号登月舱的供电系统总功率不到1千瓦,还要分配给生命支持、导航、推进等系统,留给电视摄像机的功率不到50瓦,功率差了500多倍,技术路线自然完全不同。
另一个关键差异是重量,通信技术试验卫星25号整星重约8吨,阿波罗11号的慢扫描摄像机只有3.29公斤。
一个是太空里的通信基站,一个是微型摄像机加地面巨型天线,前者的目标是“宽带”,后者的目标是“连通”。
当年登月直播画质模糊、信号不稳定,但事是真的,NASA用最原始的手段解决了最根本的通信问题。
中国这颗卫星的目标,是让未来的登月和火星任务能传回高清视频,每秒1T的数据量,足够直播4K甚至8K画面,这才是通信技术试验卫星25号真正的意义所在。
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