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MORIARTY, Nuevo México, 23 de septiembre de 2026
El equipo terrestre de SoftBank Corp. realizó un seguimiento en tiempo real de la plataforma estratosférica de Sceye y recibió de forma continua señales láser reflejadas, un avance hacia las futuras comunicaciones ópticas de espacio libre (FSO) entre tierra, la estratosfera y el espacio
MORIARTY, Nuevo México, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ — Sceye, empresa estadounidense del sector aeroespacial y de ciencia de materiales que desarrolla sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS) para infraestructura estratosférica, anunció hoy la primera demostración mundial de seguimiento láser de una plataforma estratosférica. La prueba formó parte del histórico vuelo ST1 de Sceye, que duró un mes, y fue realizada por SoftBank Corp. (TOKIO:9434, «SoftBank»), en colaboración con la Universidad de Hitotsubashi y el Instituto Nacional de Investigación Polar (NIPR), con el apoyo de Sceye mediante el uso de su plataforma HAPS. El objetivo fue analizar cómo deben instalarse los equipos de comunicación inalámbrica óptica en un HAPS de Sceye y recopilar datos para avanzar hacia futuras comunicaciones inalámbricas ópticas entre satélites, HAPS y tierra.
NIPR diseñó un reflector de cubo de esquina (CCR) para instalarlo en un HAPS, mientras que SoftBank desarrolló un conjunto reflector que incorpora el CCR. Sceye instaló el dispositivo en su plataforma y lo transportó durante el primer vuelo de un HAPS sobre Japón. Para las operaciones desde tierra, el equipo construyó un sistema compacto y portátil de telemetría láser capaz de seguir un HAPS, basado en «Omni-SLR», un sistema compacto de telemetría láser para satélites desarrollado por la Universidad de Hitotsubashi.
Con el reflector instalado en la plataforma de Sceye y el sistema de telemetría desplegado en tierra, el equipo dirigió pulsos láser hacia el HAPS mientras operaba en la estratosfera. El sistema logró seguirlo en tiempo real y recibir de forma continua las señales reflejadas.
«Esta demostración pone de manifiesto lo que se puede lograr cuando contamos con una infraestructura confiable en la estratosfera», afirmó Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y director ejecutivo de Sceye. «Durante una sola misión, nuestro primer vuelo de prueba de servicio permitió la conectividad directa con dispositivos, la computación en el borde, las comunicaciones con drones y, ahora, una demostración mundial de telemetría láser. La capacidad de conectar tierra, la estratosfera y el espacio mediante enlaces ópticos podría cambiar radicalmente la manera en que la información circula de forma segura por todo el mundo. Sceye se enorgullece de proporcionar la plataforma que contribuye a hacer posible ese futuro».
La capacidad de detectar y seguir un HAPS en movimiento mediante un haz láser altamente direccional representa un paso importante hacia las futuras comunicaciones inalámbricas ópticas. Los datos obtenidos, incluida la atenuación de la luz al atravesar la atmósfera entre tierra y la estratosfera, contribuirán a definir los requisitos operativos de la tecnología de comunicaciones ópticas que se instalará y operará en las plataformas de Sceye.
Las comunicaciones inalámbricas ópticas están surgiendo como una tecnología de próxima generación para redes no terrestres de alta velocidad y gran capacidad que conectan satélites, HAPS e infraestructura terrestre. Entre sus aplicaciones se encuentran la transmisión rápida de datos de observación de la Tierra, la conectividad en zonas con cobertura limitada, el restablecimiento de las comunicaciones después de desastres y los enlaces de red intercontinentales de baja latencia.
«Seguir desde tierra un HAPS en movimiento con un haz altamente direccional es como intentar mantener la luz de un puntero láser sobre una moneda que se mueve a diez millas de distancia, mientras la atmósfera cambia constantemente y desvía el haz», afirmó Johnny Truong, director de tecnología de Sceye. «El sistema debía localizar la plataforma, dirigir con precisión cada pulso láser hacia ella y recibir continuamente las señales reflejadas en el mismo punto en tierra mientras se desplazaba por la estratosfera. Haberlo logrado demuestra el nivel de precisión necesario para desarrollar futuros enlaces ópticos entre tierra, la estratosfera y el espacio».
La demostración se completó como parte del reciente vuelo ST1 de Sceye, que despegó de Nuevo México el 9 de agosto y recorrió casi 30 000 km en un viaje de ida y vuelta por la estratosfera hasta Japón y de regreso. La misión duró 30 días e incluyó más de siete días de operaciones sobre Japón. Durante este período, Sceye y SoftBank demostraron la conectividad directa con dispositivos sin modificar a través de la red central de SoftBank, incluidos mensajes de texto, llamadas de voz, acceso a Internet y transmisión de video. Las pruebas también incluyeron comunicaciones de emergencia, comunicaciones con drones mediante HAPS y computación en el borde realizada directamente a bordo de la plataforma.
Acerca de Sceye
Fundada en 2014, Sceye (pronunciado «sky») es una empresa aeroespacial dedicada a impulsar el desarrollo de infraestructura estratosférica para conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera el sector de los sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS) y se enfoca en la conectividad universal, el monitoreo del clima, la gestión de los recursos naturales y la prevención de desastres.
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FUENTE Sceye
