В Соединенные Штаты возвратилась стратосферная платформа, созданная компанией из Мориарти. Этот аппарат, предназначенный для работы на больших высотах, совершил уникальный перелет через Тихий океан, покрыв расстояние в 18 000 миль, и тем самым установил новый рекорд. Миссия стартовала в Нью-Мексико, достигла Японии и вернулась обратно, позволив провести всестороннюю проверку как технических характеристик самого устройства, так и его полезной нагрузки, а также оценить эффективность операционной инфраструктуры.

Ирина Петрова

Стратосферные платформы HAPS компании Sceye сохраняют высоту и зону действия в стратосфере. Источник: Sceye

Возвращение ST1 на базу в Мориарти стало символическим завершением первого этапа пути компании. Демонстрация возможностей платформы вызвала значительный интерес со стороны других операторов связи и государственных структур, которые рассматривают HAPS как средство для решения задач национальной безопасности, мониторинга окружающей среды и управления последствиями стихийных бедствий.

Испытание показало, что платформа может служить надежным резервным каналом связи в случае разрушения наземной инфраструктуры. Sceye уже ведет переговоры с несколькими международными организациями о создании совместных проектов по применению стратосферных платформ в системах экстренного оповещения и спасательных операциях.

Опыт, полученный в ходе миссии ST1, подтверждает, что стратосфера может стать новой точкой опоры для человечества в борьбе за качественную и доступную связь, и что эта технология перестала быть концептом и превратилась в работающий инструмент.

Аппарат Service Test 1 (ST1)

Аппарат, получивший обозначение Service Test 1 (ST1), был разработан инженерами компании Sceye. Его запуск состоялся 9 августа 2026 года, и уже спустя тринадцать суток он оказался на японской территории.

Находясь в Японии, специалисты Sceye продемонстрировали возможность обеспечения мобильного широкополосного доступа для стандартных, не подвергавшихся модификации устройств. Это стало возможным благодаря использованию основной сети оператора SoftBank Corp. Кроме того, в ходе испытаний были задействованы периферийные вычисления и налажена коммуникация с беспилотными аппаратами, что является частью стратегии по развитию трехмерной сетевой архитектуры связи.

За время своего путешествия ST1 преодолел дистанцию, близкую к 30 000 километров, что стало рекордом воздухоплавания своего рода, и 4 сентября 2026 года благополучно приземлился на территории континентальной части США. Уже на следующий день, 5 сентября, аппарат оказался в воздушном пространстве неподалеку от главного офиса Sceye в Мориарти (штат Нью-Мексико). Там компания провела дополнительные проверки систем и осуществила запланированный процесс снижения.

Дальнейшие планы компании предусматривают масштабирование этой технологии. Успех ST1 стал не просто техническим достижением, но и важным сигналом для всей отрасли телекоммуникаций. Sceye уже объявила о начале работ над следующей серией аппаратов, которые будут отличаться улучшенной энергоэффективностью и большей полезной нагрузкой.

Вместо единичных демонстрационных полетов компания нацелена на создание целой флотилии стратосферных платформ, способных одновременно работать в различных регионах мира, создавая непрерывную сеть покрытия.

Такая сеть, по замыслу инженеров, сможет эффективно дополнять существующую наземную инфраструктуру, особенно в тех местах, где строительство традиционных вышек экономически нецелесообразно или технически затруднено — в горных районах, над океанами или в малонаселенных сельских территориях.

Проверенная в ходе миссии технология, системы аппарата, полезная нагрузка

По мнению Миккеля Вестергаарда Франдсена, основателя и генерального директора Sceye, слова «новаторский» и «исторический» не в полной мере описывают значение этого полета ST1. Он подчеркивает, что данная миссия подтвердила не только готовность технологий, систем самого аппарата, полезной нагрузки и операционной инфраструктуры к предоставлению телекоммуникационных услуг, но и указала на стратосферу как на ключевой элемент будущей внеземной инфраструктуры.

Именно стратосфера, по его мнению, способна обеспечить непрерывное присутствие в сети, что станет основой для реализации концепции 6G. Он также отметил, что слаженная работа наземных, стратосферных и космических сегментов в перспективе кардинально изменит вектор развития человеческой цивилизации.

Этот полет стал первым для Sceye в азиатском направлении и значимым шагом на пути к внедрению платформ HAPS в качестве стратосферной инфраструктуры в коммерческих целях. Он был реализован в сотрудничестве с корпорацией SoftBank, которая является ведущим игроком в телекоммуникационной и IT-сферах как в Японии, так и на мировой арене.

В ходе миссии ST1 доставил на орбиту уникальное устройство SceyeCELL, которое называют первой в своем роде «сотовой вышкой в небе». Его основная задача — обеспечивать мобильную широкополосную связь напрямую обычным устройствам, находящимся в стратосфере. Как сообщается в официальном релизе, одна такая система при полномасштабном развертывании может заменить по зоне покрытия примерно пятьсот наземных вышек.

Важным аспектом миссии стала проверка работоспособности систем в условиях реальных атмосферных возмущений. Перелет через Тихий океан, один из самых динамичных и непредсказуемых регионов планеты, позволил инженерам собрать уникальные данные о поведении платформы при изменении температур, давления и ветровых потоков на высоте около двадцати километров. Эти данные теперь лягут в основу алгоритмов автономной навигации, которые позволят аппаратам самостоятельно корректировать траекторию и положение в пространстве без постоянного вмешательства операторов с земли. Понимание того, как платформа ведет себя в экстремальных условиях, критически важно для перехода от единичных экспериментальных запусков к регулярным коммерческим рейсам, которые должны работать предсказуемо и безопасно.

Стратосфера — оптимальная точка наблюдения

Стратосфера представляется идеальной точкой для наблюдения и связи. Она находится достаточно близко к поверхности Земли, что позволяет достигать высокой пропускной способности и эффективно вести наблюдение, но при этом поднята настолько высоко, чтобы охватывать обширные территории.

Важно, что условия в стратосфере близки к космическим, однако отсутствуют затраты, характерные для пребывания в открытом космосе, а также недостатки, присущие орбитальному расположению. Платформы HAPS от Sceye способны сохранять заданную высоту и зону покрытия на протяжении длительных циклов, включая смену дня и ночи, функционируя подобно геостационарным спутникам, но находясь при этом в тысячу восемьсот раз ближе к Земле и обходясь значительно дешевле.

За месячный период платформа преодолела путь почти в 30 000 километров, пролетев от Нью-Мексико до Японии и вернувшись обратно. Помимо этого, в ходе полета были протестированы функции экстренной связи через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, созданную для реагирования на масштабные катастрофы, а также налажена коммуникация с дронами.

Используя сервер, установленный прямо на платформе HAPS, специалисты Sceye и SoftBank провели обработку информации непосредственно на борту. Результаты показали среднее время двустороннего отклика, равное 68 миллисекундам.

Это позволило снизить задержку при передаче данных более чем на 40% в сравнении с обработкой через облачные сервисы в интернете. Данное испытание стало первым в мировой практике, когда на платформе HAPS разместили мобильную базовую сеть и веб-сервер для обработки данных. Это позволило выполнять обработку ответов прямо на борту и передавать результаты непосредственно на смартфоны пользователей.

Перспективы развития технологии

Партнерство с SoftBank также выходит за рамки простого тестирования связи. Речь идет о формировании новой экономической модели, где дирижабли и стратосферные платформы станут не просто дополнением к существующим сетям, а их полноценным компонентом.

В ходе испытаний в Японии было продемонстрировано, что платформа способна выступать в роли оператора связи, предоставляя услуги абонентам без каких-либо изменений в их устройствах. Это означает, что внедрение HAPS-систем не потребует от пользователей покупки нового оборудования или перехода на специальные тарифы.

Для операторов это открывает возможность расширять зону покрытия в глобальном масштабе, не инвестируя при этом в миллионы километров оптоволокна и тысячи новых вышек, что делает технологию привлекательной для развивающихся рынков, где инфраструктура развита неравномерно.

Одним из самых многообещающих направлений применения платформ Sceye является их использование в качестве центральной точки для построения так называемой «трехмерной сети» в концепции 6G.

Сейчас большинство телекоммуникационных систем работает в двух измерениях — на земле и на орбите. Стратосфера же представляет собой уникальный промежуточный слой, который позволяет связать наземные устройства с космическими спутниками на качественно новом уровне.

Благодаря этому можно будет создавать маршруты передачи данных, которые будут обходить перегруженные наземные узлы и направлять трафик напрямую через стратосферу, значительно снижая задержки и повышая общую пропускную способность сети. Эта технология, как считают в Sceye, способна сделать связь действительно глобальной и непрерывной, где бы ни находился пользователь.

Кстати, мы рассказывали, что подобный проект уже реализуется в России: 3 сентября 2026 года, в ходе выполнения работ по проекту «Барраж», в нашей стране впервые был создан стабильный канал связи пятого поколения, соединяющий наземные станции и высотные слои атмосферы. С данного канала осуществлялась передача видеоизображения в разрешении 2К с высоты семнадцати километров. 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять