Présentation

Article

1 - LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA DEMANDE

  • 1.1 - Évolution du concept de plateforme atmosphérique
  • 1.2 - Demandes en télécommunications
  • 1.3 - Soutien et rôle des industriels
  • 1.4 - Missions attribuables aux HAPS

2 - LES COUCHES SUPÉRIEURES À L’ATMOSPHÈRE TERRESTRE

3 - LES CLASSES DE SATELLITES ATMOSPHÉRIQUES HAPS ET LAPS

  • 3.1 - Évolution des définitions
  • 3.2 - Catégories de satellites atmosphériques
  • 3.3 - Supports techniques disponibles
  • 3.4 - Les paramètres à considérer
  • 3.5 - Ballons et dirigeables
  • 3.6 - Panneaux solaires
  • 3.7 - Liaisons de surveillance et liens avec la Terre
  • 3.8 - De « Solar Impulse » à « Climate Impulse »

4 - MAILLAGE DES LIAISONS SPATIALES DU NTN

  • 4.1 - Réseau fixe et réseau mobile
  • 4.2 - Juxtaposition des réseaux et des services
  • 4.3 - Fin des interférences radioélectriques
  • 4.4 - Optique en espace libre (FSO)
  • 4.5 - Effet Doppler
  • 4.6 - Géopositionnement autonome des HAPS
  • 4.7 - Distribution du temps
  • 4.8 - Topologie du réseau spatial (NTN)

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : TE7628 v1

Conclusion
Les satellites atmosphériques, HAPS et LAPS - Principes

Auteur(s) : Daniel BATTU

Date de publication : 10 mai 2025 | Read in English

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Sommaire

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RÉSUMÉ

Bien que leur couverture au sol soit plus faible, les répéteurs de communication, lorsqu’ils sont logés dans les « stations sur plateformes de haute ou de basse altitude » (HAPS/LAPS), présentent des avantages importants par rapport à ceux portés par des satellites en termes de réduction des coûts de mise en œuvre, de déploiement et d’exploitation.

Les HAPS/LAPS dédiés à la lutte contre l’incendie ou à surveillance du territoire peuvent être aussi associés aux satellites de communication afin d’étendre à l’échelle mondiale la connectivité sans fil à haut débit et à faible latence.

Cet article décrit les contraintes auxquelles les HAPS et LAPS, utilisés pour assurer une connectivité mondiale complémentaire aux réseaux de communication, seront soumis, ainsi que les grandes lignes des différentes expérimentations en cours.

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Auteur(s)

  • Daniel BATTU : Ingénieur en chef des Télécommunications honoraire et Consultant

INTRODUCTION

Les satellites atmosphériques, aussi appelés « plateformes de haute altitude » ou HAPS, sont conçus pour répondre à plusieurs usages simultanément.

Supports d’équipements de communications et/ou de surveillance de portée nationale ou régionale, ils complètent à moindre frais les satellites de communication classiques et renforcent la fiabilité des réseaux terrestres.

Ils doivent cependant affronter des conditions d’environnement encore assez mal connues, mais réputées pour leurs valeurs extrêmes.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te7628


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5. Conclusion

Malgré les fortes contraintes auxquelles les différents HAPS/LAPS seront soumis, les essais effectués jusqu’ici confirment qu’ils pourront être associés aux satellites afin d’étendre à l’échelle mondiale la connectivité sans fil à haut débit et à faible latence. En outre, ils pourront être utilisés pour assurer la connectivité mondiale complémentaire non terrestre aux réseaux de communication dans un cadre réglementaire adapté.

Pour en savoir plus voir [TE 7 629].

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ITU-R – Radio Regulations -   Decisions of the World Radiocommunication Conferences.  -  Chapter 1, definition 1.66A. Dubai (2023).

  • (2) - GSMA -   High Altitude Platform Systems – Towers in the Skies.  -  Version 2.0 (2022).

  • (3) - HAPS Alliance -   *  -  . – Bylaws (2020).

  • (4) - GSMA -   Livre blanc.  -  HAPS (2022).

  • (5) - HAPS -   Communication Support for Wildland Firefighting.  -  Annual Estimates and Considerations (2020).

  • (6) - NASA -   Lutte contre les Incendies.  -  STI Program Report Series (2023).

  • (7)...

1 Sites Internet

Cailabs

https://www.cailabs.com/fr/

Climate Impulse

https://climateimpulse.org/en

Euro Airship

https://www.euroairship.com/

GDPRGeneral Data Protection Regulation

https://gdpr-info.eu/

GSMA

https://www.gsma.com/

HAPS Alliance

https://hapsalliance.org/

ISWATInternational Space Weather Actions Teams

https://iswat-cospar.org/

KEYSIGHT

https://www.keysight.com/us/en/home.html

Lyncean Group of San Diego – Dirigeables modernes

https://lynceans.org/

SYRTE – Laboratoire national d’essais Systèmes de référence du Temps et de l’Espace

https://syrte.obspm.fr/

TSTToulouse Space Team

https://www.toulouse-space-team.com

UIT-R – Catalogue des publications et recommandations de l’UIT-R

https://www.itu.int/

UNOOSAUnited Nations Office for Outer Space Affairs

https://www.unoosa.org/

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