Новости
В парке имени Юрия Лужкова состоялся субботник, на который пришли тысячи жителей Москвы
Исследование: турист в Свердловской области едет за природой, культурой и путешествует всей семьей
Транспортные компании в I полугодии отмечают рост поставок медицинских товаров в РФ
«Честные дороги»: автоюристы партии «Новые люди» проверяют законность установки камер
Технологии
Sceye, американская аэрокосмическая и материаловедческая компания, занимающаяся созданием высотных платформенных систем (HAPS) для стратосферной инфраструктуры, сегодня объявила о первой в мире демонстрации стратосферного лазерного слежения. Демонстрация была частью исторического месячного полета ST1 компании Sceye и проводилась SoftBank Corp. (ТОКИО:9434, «SoftBank») в сотрудничестве с университетом Hitotsubashi University и институтом National Institute of Polar Research (NIPR), при этом Sceye участвовала в данной демонстрации, предоставив свою платформу HAPS. Целью демонстрации было исследование способов установки оптического оборудования беспроводной связи на платформе HAPS Sceye, а также сбор данных для реализации будущей оптической беспроводной связи между спутниками, HAPS и землей.

NIPR спроектировал угловой кубический отражатель (CCR) для установки на HAPS, а SoftBank разработала блок отражателя, включающий CCR. Sceye установила CCR и отправила его в первый в истории полет HAPS над Японией. Для наземного оборудования команда построила компактную портативную лазерную дальномерную систему, способную отслеживать HAPS, на основе «Omni-SLR», компактной спутниковой лазерной дальномерной системы, разработанной университетом Hitotsubashi.
Используя угловой кубический отражатель, установленный на HAPS от Sceye, и компактную портативную лазерную дальномерную систему, развернутую на земле, команда направляла лазерные импульсы на платформу, когда она работала в стратосфере. Система успешно выполнила отслеживание HAPS от Sceye в режиме реального времени и непрерывно принимала лазерные сигналы, отраженные обратно на землю.
«Данная демонстрация показывает, чего можно добиться при создании надежного слоя инфраструктуры в стратосфере», — сказал Миккель Вестергаард Франдсен (Mikkel Vestergaard Frandsen), основатель и генеральный директор Sceye. «Во время одной миссии наш первый испытательный полет обеспечивал возможность подключения напрямую к устройствам, периферийные вычисления, связь с беспилотными летательными аппаратами, а теперь и первую в мире демонстрацию лазерной дальнометрии. Возможность подключения земли, стратосферы и космоса через оптические линии связи может коренным образом изменить то, как информация безопасно перемещается по всему миру, и Sceye гордится тем, что может предоставить платформу, помогающую сделать это будущее реальным».
Возможность обнаружения и отслеживания движущейся HAPS с помощью высоконаправленного лазерного луча является важным шагом на пути к оптической беспроводной связи будущего. Полученные данные, включая затухание света при прохождении через атмосферу между землей и стратосферой, помогут определить эксплуатационные требования к технологии оптической связи, которая будет устанавливаться и эксплуатироваться на HAPS Sceye.
Оптическая беспроводная связь становится технологией следующего поколения для высокоскоростных, высокопроизводительных внеземных сетей, соединяющих спутники, HAPS и наземную инфраструктуру. Области применения включают быструю передачу данных наблюдения за Землей, возможности подключения в недостаточно обслуживаемых районах, восстановление связи после стихийных бедствий и межконтинентальные сетевые линии с низкой задержкой.
«Отслеживать HAPS с земли с помощью высоконаправленного лазера — это как пытаться держать лазерную указку в центре движущейся монеты на расстоянии десяти миль через атмосферу, которая постоянно смещает луч», — сказал Джонни Труонг (Johnny Truong), технический директор Sceye. «Система должна была установить местоположение платформы, точно направить каждый лазерный импульс к ней и непрерывно принимать отраженные сигналы в том же самом месте на земле, в то время, как HAPS перемещалась в стратосфере. Успешное выполнение этой задачи демонстрирует точность, необходимую для построения оптической связи будущего между землей, стратосферой и космосом».
Демонстрация была выполнена в рамках недавнего полета платформы Sceye ST1, которая стартовала 9 августа из Нью-Мексико и преодолела расстояние почти в 30 000 км (туда-обратно) в стратосфере в Японию и назад. Миссия длилась 30 дней и включала работу над Японией в течение более семи дней. При нахождении платформы над Японией Sceye и SoftBank доказали возможность прямого подключения к немодифицированным устройствам через базовую сеть SoftBank, включая обмен текстовыми сообщениями, голосовые вызовы, доступ в Интернет и трансляцию видео. Тестирование также включало экстренную связь, связь на основе HAPS с беспилотными летательными аппаратами и периферийные вычисления, выполняемые непосредственно на борту платформы.
Похожие новости
Экономика
SANY Renewable Energy сообщает о росте выручки от иностранных операций более чем на 300 % на WindEnergy Hamburg 2026SANY Renewable Energy представляет свой международный потенциал в области ветроэнергетики на выставке WindEnergy Hamburg 2026 под девизом «Партнер, на которого...
Авто
В то время, когда отрасль переосмысливает ценности премиальных клиентов, LEPAS делится своим взглядомВ то время, когда автомобильная промышленность переосмысливает ценности премиальных клиентов, LEPAS, бренд автомобилей на новых источниках энергии (NEV) от Chery...
Технологии
Supermicro начал поставки стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72Super Micro Computer, Inc., поставщик решений для ИИ, предприятий, хранилищ и комплексных ИТ-решений для 5G/Edge, в настоящее время поставляет стойки...
Экономика
Логисты прогнозируют пик погрузок из Китая перед «золотой неделей»В конце сентября — начале октября в Китае пройдут сразу два праздничных периода: праздник Середины осени 27 сентября и «золотая...