В России впервые удалось наладить устойчивое соединение 5G между поверхностью Земли и стратосферой, при этом велась передача видеосигнала. Это событие произошло в рамках проекта «Барраж», о чем сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ) со ссылкой на ТАСС.

Ирина Медведева

Иллюстративное фото. Источник: alternathistory.ru

Ранее, в феврале, представители фонда уже информировали о первом старте в рамках данного проекта беспилотной стратосферной платформы, получившей название «Барраж-1». Это устройство предназначено для размещения на борту полезной нагрузки массой до ста килограммов и способно подниматься на высоту вплоть до двадцати километров.

В августе же руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов, выступая на полях форума «Технопром-2026», поделился своими соображениями о том, что подобные беспилотные стратосферные платформы в будущем могут найти применение в качестве квазиспутников. Их главная задача в этом качестве — обеспечивать связью отдаленные территории Сибири и Дальнего Востока, где традиционная инфраструктура отсутствует или слабо развита.

Новая архитектура телекоммуникационной инфраструктуры

Согласно предоставленной информации, 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. Трансляция велась с борта беспилотного стратостата в течение более чем восьмидесяти минут, пока аппарат пролетал над зоной действия наземного узла связи.

Это достижение знаменует собой важный шаг на пути к созданию принципиально новой архитектуры телекоммуникационной инфраструктуры, способной дополнить, а в некоторых случаях и заменить традиционные спутниковые группировки.

Использование стратосферных платформ в качестве ретрансляторов позволяет решить целый ряд проблем, с которыми сталкиваются операторы при развертывании сетей пятого поколения в труднодоступных регионах.

В отличие от геостационарных спутников, которые находятся на высоте около 36 тысяч километров и создают значительную задержку сигнала, стратосферные аппараты располагаются гораздо ближе к земле, что обеспечивает минимальную задержку и высокую пропускную способность. В то же время, они могут работать значительно дольше и автономнее, чем обычные беспилотные летательные аппараты, не завися от погодных условий и не требуя постоянной дозаправки в воздухе.

Эксперимент показал работу стратосферной платформы как псевдоспутника

В фонде также пояснили, что проведенный эксперимент подтвердил реальную возможность создания комбинированных сетей 5G, в которых стратосферные платформы выступают в роли своеобразных псевдоспутников. Кроме того, была доказана способность обеспечивать канал для контроля и управления в стандарте 5G NTN между наземными средствами связи и стратосферными беспилотными аппаратами.

Эксперимент, проведенный в рамках проекта «Барраж», продемонстрировал не только техническую возможность передачи видеосигнала высокого разрешения, но и практическую ценность подобных систем для обеспечения надежной связи в динамичных условиях.

Длительность сеанса в восемьдесят минут при полете аппарата над зоной покрытия подтверждает, что стратосферная платформа способна выполнять функции мобильной базовой станции, обслуживая абонентов в радиусе нескольких десятков километров.

Это особенно важно для организации связи при чрезвычайных ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена, либо для временного развертывания сетей на крупных мероприятиях или в зонах стихийных бедствий. Кроме того, использование стандарта 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) в данном контексте открывает путь к унификации протоколов, что упрощает интеграцию стратосферных платформ в существующие сети операторов без необходимости создания отдельной экосистемы.

Экономические предпосылки преимущества решения

Одним из ключевых преимуществ концепции псевдоспутников является их относительная дешевизна по сравнению с запуском полноценных спутников связи. Запуск «Барраж-1» с полезной нагрузкой до 100 килограммов на высоту в 20 километров не требует использования ракетоносителей, что снижает стоимость вывода аппарата на рабочую орбиту на порядки.

При этом один стратостат способен обслуживать площадь, сопоставимую с территорией нескольких областей, что делает его идеальным решением для регионов с низкой плотностью населения. Как отметил руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов, именно Сибирь и Дальний Восток, где на тысячи километров могут отсутствовать вышки сотовой связи, являются первоочередными кандидатами для внедрения подобных систем. В таких условиях создание сети из нескольких стратосферных платформ может обеспечить покрытие огромных территорий, включая арктические широты и районы Крайнего Севера.

Проведенные испытания также подтвердили устойчивость канала связи к воздействию факторов, характерных для больших высот, включая низкие температуры, разреженную атмосферу и сильные ветры. Возможность удерживать стабильное соединение на протяжении длительного времени при движении аппарата по сложной траектории свидетельствует о высокой надежности бортового радиооборудования и системы наведения.

Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего масштабирования проекта: от единичных демонстрационных полетов к созданию постоянно действующих группировок, способных обеспечивать связью целые регионы. Планируемое увеличение высоты до двадцати километров позволит расширить зону покрытия одной платформы до сотен километров в радиусе, что при создании сетки из нескольких аппаратов даст возможность охватить связью практически любую точку на территории страны.

 «Барраж» —  основа национальной системы квазиспутниковой связи

В перспективе развитие проекта «Барраж» может стать основой для формирования национальной системы квазиспутниковой связи, которая будет работать в тесной связке с существующими спутниковыми группировками и наземной инфраструктурой.

Такое сочетание позволит достичь высокой степени резервирования: в случае отказа одного из элементов системы, остальные смогут взять на себя его функции, обеспечивая непрерывность обслуживания.

Для России, с ее колоссальной протяженностью и неравномерным развитием инфраструктуры, это представляет особую ценность, так как позволяет предоставлять современные телекоммуникационные услуги даже в самых отдаленных уголках страны.

Таким образом, успешный эксперимент третьего сентября стал не просто техническим достижением, но и важным шагом к реализации долгосрочной стратегии по преодолению цифрового неравенства, открывая новые возможности для развития экономики, образования и социальной сферы на всей территории государства.

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