很多传统芯片厂商,一提到卫星互联网,就打退堂鼓,总觉得自家芯片是消费级的,达不到宇航级抗辐照要求。
传统认知中,卫星芯片需满足严苛的宇航级抗辐照要求,芯片的研发成本高、生产成本高、良率低、需求量又少,投入产出严重不成比例。
商业航天时代,很多人根本没有意识到,卫星互联网的逻辑变了。
其实,低轨卫星的运行环境早已降低了芯片的抗辐照门槛,马斯克的星链早就打破了这个误区,地面芯片入局低轨,真的没那么难!
低轨通信卫星的轨道高度多集中在340-600公里,主流轨道约400公里左右,地磁场和稀薄大气能拦住绝大部分高能粒子,辐照压力,是高轨、深空的十分之一甚至百分之一,完全可以做到不用按宇航级的极致标准来扛辐照。
星链的核心破局思路,在于摒弃“死磕宇航级芯片”的传统路径,以工业级芯片为主力,靠系统设计补短板。星链卫星采用模块化设计,主打工业级芯片搭配板卡层面的抗辐照加固,而非依赖昂贵的宇航级器件。
星链现役主力V2 Mini卫星,通信容量是前代V1.5卫星的4倍,核心芯片均采用工业级方案,既控制了成本,又满足了低轨运行需求。这种“芯片简化+系统优化”的思路,大幅降低了地面芯片的入局难度。
最最重要的来了,星链卫星的设计寿命只有 3-5 年,万一扛不住辐照坏掉了?没关系,反正火箭发射这么便宜,补几颗星的事儿!猎鹰9号火箭单次发射成本从5000万美元降至1500-3000万美元,助推器复用10次时成本可降至原价的30%,单位载荷成本从传统火箭的每公斤1-1.8万美元,降至约2720美元/公斤,批量补星的经济性已完全具备。
——“等俺有了钱,往天上发卫星,一发发两颗,一颗用,一颗备份。”
所以说,地面芯片厂商真的不用望而却步,算力产业链上的芯片、通信产业链上的芯片,统统支棱起来!星链的路线已经跑通,只要在自家芯片基础上,做抗辐照加固优化,完全能切入低轨卫星互联网的赛道,这可是一片蓝海!
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