L'équipe au sol de SoftBank Corp. a suivi la plateforme stratosphérique de Sceye en temps réel et a reçu en continu les signaux laser réfléchis, faisant avancer les futures communications optiques en espace libre (FSO) entre le sol, la stratosphère et l'espace
MORIARTY, Nouveau-Mexique, 23 septembre 2026 /CNW/ -- Sceye, une société américaine spécialisée dans l'aérospatiale et les sciences des matériaux qui conçoit des systèmes de plateformes en haute altitude (HAPS) pour les infrastructures stratosphériques, annonce ce jour la première démonstration de suivi laser stratosphérique au monde. La démonstration faisait partie du vol ST1 historique d'un mois de Sceye et a été menée par SoftBank Corp. (TOKYO:9434, « SoftBank ») en collaboration avec l'université Hitotsubashi et le National Institute of Polar Research (NIPR), Sceye soutenant la démonstration par l'utilisation de sa plateforme HAPS. L'objectif était d'étudier comment installer des équipements de communication optique sans fil sur un HAPS Sceye, ainsi que de collecter des données en vue de la mise en place, à l'avenir, de communications optiques sans fil entre les satellites, les HAPS et le sol.
Le NIPR a conçu un réflecteur d'angle cubique (CCR) installé sur un HAPS, et SoftBank a développé un réflecteur incorporant le CCR. Sceye a installé et transporté le CCR sur le tout premier vol HAPS au-dessus du Japon. Pour l'équipement au sol, l'équipe a construit un système de télémétrie laser compact et portatif capable de suivre un HAPS, basé sur l'« Omni-SLR », un système de télémétrie laser satellite compact conçu par l'université Hitotsubashi.
À l'aide du réflecteur d'angle cubique installé sur l'HAPS de Sceye et du système compact et portatif de télémétrie laser déployé au sol, l'équipe a dirigé des impulsions laser vers la plateforme alors qu'elle fonctionnait dans la stratosphère. Le système a effectué avec succès le suivi en temps réel du HAPS de Sceye et a reçu en continu les signaux laser réfléchis au sol.
« Cette démonstration montre ce qui devient possible lorsque nous établissons une couche fiable d'infrastructures dans la stratosphère », déclare Mikkel Vestergaard Frandsen, fondateur et chef de la direction de Sceye. « En une seule mission, notre premier vol d'essai opérationnel a permis de valider la connectivité directe aux appareils, l'informatique en périphérie, les communications avec des drones, ainsi qu'une démonstration de télémétrie laser, une première mondiale. La capacité de relier le sol, la stratosphère et l'espace au moyen de liens optiques pourrait changer fondamentalement la façon dont l'information se déplace en toute sécurité dans le monde, et Sceye est fier de fournir la plateforme qui contribue à rendre cet avenir possible. »
La capacité d'acquérir et de suivre un HAPS en mouvement avec un faisceau laser très directionnel est une étape importante vers les futures communications optiques sans fil. Les données recueillies, notamment celles relatives à l'atténuation de la lumière lors de son trajet dans l'atmosphère entre le sol et la stratosphère, permettront de définir les exigences opérationnelles relatives à la technologie de communication optique qui sera installée et exploitée sur les HAPS de Sceye.
Les communications sans fil optiques émergent en tant que technologie de prochaine génération pour les réseaux non terrestres à haute vitesse et à grande capacité reliant les satellites, les HAPS et les infrastructures terrestres. Les applications comprennent la transmission rapide des données d'observation de la Terre, la connectivité dans les zones mal desservies, la restauration des communications à la suite de catastrophes et les liaisons de réseau intercontinental à faible latence.
« Suivre un HAPS depuis le sol à l'aide d'un laser hautement directionnel, c'est comme essayer de garder un pointeur laser centré sur une pièce de monnaie en mouvement à dix milles de distance, à travers une atmosphère qui dévie constamment le faisceau », déclare Johnny Truong, directeur de la technologie chez Sceye. « Le système devait localiser la plateforme, diriger avec précision chaque impulsion laser vers celle-ci et capter en continu les signaux réfléchis au même endroit au sol, tandis que le HAPS se déplaçait dans la stratosphère. Réussir cette opération démontre la précision nécessaire pour mettre en place de futures liaisons optiques entre la Terre, la stratosphère et l'espace. »
La démonstration s'est déroulée dans le cadre du récent vol ST1 de Sceye, qui a décollé du Nouveau-Mexique le 9 août et a parcouru près de 30 000 km lors d'un aller-retour dans la stratosphère jusqu'au Japon. La mission a duré 30 jours et comprenait des opérations au-dessus du Japon pendant plus de sept jours. Au Japon, Sceye et SoftBank ont démontré la possibilité d'une connectivité directe vers des appareils non modifiés via le réseau central de SoftBank, notamment pour les SMS, les appels vocaux, l'accès à Internet et le diffusion vidéo en continu. Les essais comprenaient également les communications d'urgence, les communications par HAPS avec des drones et l'informatique en périphérie effectuée directement à bord de la plateforme.
À propos de Sceye
Fondé en 2014, Sceye (prononcé « sky ») est une entreprise aérospatiale qui se consacre à l'avancement des infrastructures stratosphériques pour connecter les gens et protéger la planète. Sceye dirige l'industrie des systèmes de plateforme à haute altitude (HAPS) en se concentrant sur la connectivité universelle, la surveillance du climat, la gestion des ressources naturelles et la prévention des catastrophes.
SOURCE Sceye
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